Найти в Дзене

О том как глубокий красный свет поможет восстановить зрение на 15-20%

Доброго времени суток! Хотел бы рассказать, об интересной публикации от ученых Великобритании, а так же об остальных научных работах на тему влияний глубокого красного и инфракрасного света на клетки в особенности на нейроны и фоторецепторы. Клетки зрительного анализатора - один из самых удивительных механизмов ощущения и мировосприятия. Клетки, а именно фоторецепторы (палочки и колбочки), обладают своим набором органелл ( внутриклеточных "органов") из числа которых есть митохондрии, одна из важнейших органелл клетки, она вырабатывает энергию (АТФ - аденозинтрифосфат) для работы всех ферментных систем клетки, других органелл и т д. Как мы знаем наш организм имеет тенденцию к старению, а что такое процесс старения? Если упростить - это запрограммированный генетически детерминированный процесс, который выражается не только в инволюции всех тканей в организме, но и внутриклеточной инволюцией, то есть уменьшением кол-ва органелл, накоплением метаболитов аэробного гликолиза, свободных рад

Доброго времени суток!

Хотел бы рассказать, об интересной публикации от ученых Великобритании, а так же об остальных научных работах на тему влияний глубокого красного и инфракрасного света на клетки в особенности на нейроны и фоторецепторы.

Клетки зрительного анализатора - один из самых удивительных механизмов ощущения и мировосприятия. Клетки, а именно фоторецепторы (палочки и колбочки), обладают своим набором органелл ( внутриклеточных "органов") из числа которых есть митохондрии, одна из важнейших органелл клетки, она вырабатывает энергию (АТФ - аденозинтрифосфат) для работы всех ферментных систем клетки, других органелл и т д. Как мы знаем наш организм имеет тенденцию к старению, а что такое процесс старения? Если упростить - это запрограммированный генетически детерминированный процесс, который выражается не только в инволюции всех тканей в организме, но и внутриклеточной инволюцией, то есть уменьшением кол-ва органелл, накоплением метаболитов аэробного гликолиза, свободных радикалов кислорода и т. д. Все это влияет на функционирование клетки, на скорость прохождения биохимических реакций внутри нее и как итог завершается апоптозом (запрограммированная смерть клетки), а макроскопически мы будем замечать ухудшение цветового восприятия, изменение аккомодационного аппарата глаза ( что приводит к дальнозоркости) и др.

Но можно ли как-либо остановить данный процесс или даже вернуть утраченное? Ученые из Университетского колледжа Лондона и других научных сообществ как раз недавно опубликовали результаты исследований на эту тематику.

Ссылка на статью (журнал Scientific Reports) - "улучшенная цветовая чувствительность в течение недели, связанная с усилением митохондриальной активности, после однократного воздействия красного света с длинной волны 670 нм"

Если кратко в данной статье описывается результат утреннего воздействия на сетчатку глубоким красным светом ( а глубокий он из-за длинны своей волны 670-700 нанометров, в то время как обычный красный свет имеет длину - 630-650 нм). Сами участники исследования, которых всего было 20, были из разных возрастных групп от 34 до 70 лет без каких-либо патологий органа зрения. Перед началом исследования участники проходили анкетирования и «Chroma Test» ( тест состоит из низко контрастных цветных букв). Испытуемым выдавали светодиодную лампу с глубоким красным светом и утром ( в промежутки от 8 до 9 утра) проводили сеанс - смотрели на диод в течении 3-х минут, далее после истечения 3-х часов проходили «Chroma Test» заново.

«В среднем, у всех наблюдалось улучшение цветового зрения на 17%. Интересно, что эффект сохранялся всю неделю. У некоторых пожилых участников наблюдалось улучшение на 20% также продолжительностью в неделю» - http://neuronovosti.ru/utrennee-vozdejstvie-glubokogo-krasnogo-sveta-zamedlyaet-uhudshenie-zreniya/

Что интересно на других животных и мушках дрозофилах использование глубокого красного света дало тот же результат.

НО! Результаты исследования достаточно вариабельны и вариабельность эта зависела от испытуемого, то есть уровень улучшения цветового восприятия у каждого человека был свой.

Цитата из статьи - " Снижение активности митохондрий при старении лишает клетку определенного количества АТФ. Однако исследования на животных показывают, что воздействие светом длинной волны (650–900 нм) в течение нескольких недель частично восстанавливает функции митохондрий и увеличивает АТФ, что сказывалось, в положительную сторону, на функции фоторецепторов.

Схема взята из исследования" влияние инфракрасного света на реабилитацию пациентов после травмы головного мозга."
Схема взята из исследования" влияние инфракрасного света на реабилитацию пациентов после травмы головного мозга."

"Near-infrared photonic energy penetration: can infrared phototherapy effectively reach the human brain?"- Сама статья об исследовании инфракрасного света и его влияния на головной мозг человека.

Достаточно интересное явление, зная что свет - это по сути электромагнитное излучение воспринимаемое нашим фоторецепторным аппаратом ( сетчаткой), можно сделать несколько выводов:

1. Свет - источник энергии, которая по своему может взаимодействовать с внутриклеточными структурами

2. Раз это излучение, то оно имеет определенные физические показатели

3. Имея эти показатели и зная, что наши клетки по своему реагируют на свет, адаптируясь к нему ( с заложенными генетически механизмами и простыми биохимическими реакциями) можно попробовать использовать это для восстановления чувствительных к свету органелла в клетке.

4. Раз разный спектр света влияет по своему на клетки, то у нее есть механизмы позволяющие реагировать на переносимую светом энергию

Возможно в ближайшем времени данная физиотерапия поможет многим людям в реабилитации их органа зрения, но на данный момент требуется еще время для уточнения результатов исследования и проведения дополнительных испытаний.

Спасибо за внимание! Жду вашего мнения в комментариях)