PHOTOBIOMODULATION
GUÉRISON AVEC LUMIÈRE
Regardez le Dr Lew Lim et d'éminents scientifiques de l'Université Harvard et de l'Université médicale de Boston partager leurs idées sur les effets positifs de la luminothérapie à faible niveau (photobiomodulation) sur le corps et le cerveau au niveau cellulaire.
Webinaire révolutionnaire sur la photobiomodulation diffusé lors du Sommet mondial de la médecine intégrative 2015. Source : Vielight Inc.
PHOTOBIOMODULATION DU CERVEAU
La photobiomodulation cérébrale est l'utilisation de photons pour stimuler les mitochondries neuronales et les événements cellulaires.
PHOTOBIOLOGIE,
SCIENCES ET PREUVES
La photobiologie est l'étude des effets des rayonnements non ionisants sur les systèmes biologiques.
SCIENCES ET PREUVES
MITOCHONDRIES
La clé de la photobiomodulation
Les mitochondries sont les générateurs d'énergie qui existent pratiquement dans presque toutes les cellules. Elles contiennent une substance appelée cytochrome c oxydase (Cox), qui est la cible principale de la photobiomodulation. Cox est un composant vital de la chaîne de transport d'électrons qui pilote le métabolisme cellulaire. Lorsque la lumière rouge et NIR est absorbée, Cox est stimulé pour augmenter l'adénosine triphosphate ou " ATP ».
L'ATP est la molécule de signalisation qui conduit à
CICATRISATION et RÉPARATION DES TISSUS.
La science et les preuves issues d'investigations cliniques dans le domaine de la luminothérapie à faible intensité soutiennent la luminothérapie intranasale.
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Plus de 300 articles scientifiques sur la photobiomodulation ont été officiellement publiés à ce jour. (Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis) –[Lien]
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Plusieurs universités et organisations de premier plan mènent des recherches dans le domaine de la luminothérapie de faible niveau et de la photomédecine.
Qu'est-ce que la Photobiologie ?
La photobiologie est l'étude des effets des rayonnements non ionisants sur les systèmes biologiques. L'effet biologique varie avec la région de longueur d'onde du rayonnement. Le rayonnement est absorbé par les molécules de la peau telles que l'ADN, les protéines ou certains médicaments. Les molécules sont transformées chimiquement en produits qui déclenchent des réponses biochimiques dans les cellules.
La réaction biologique à la lumière n'est pas nouvelle, il existe de nombreux exemples de réactions photochimiques induites par la lumière dans les systèmes biologiques. Nous en faisons normalement l'expérience à travers nos yeux qui sont évidemment photosensibles - notre vision est basée sur la lumière qui frappe nos rétines et crée une réaction chimique qui nous permet de voir. La synthèse de la vitamine D dans notre peau est un autre exemple de réaction photochimique. Lorsque la longueur d'onde ultraviolette B (UVB) de la lumière du soleil frappe notre peau, elle convertit une forme de cholestérol universellement présente, le 7-déhydrocholestérol, en vitamine D3. Au cours de l'évolution, les photons ont joué un rôle vital dans la dynamisation photochimique de certaines cellules.
Photobiomodulation
Au niveau cellulaire, l'énergie lumineuse rouge visible et proche infrarouge stimule les cellules à générer plus d'énergie et à s'auto-réparer. Chaque cellule possède des mitochondries, qui remplissent la fonction de produire de l'énergie cellulaire appelée « ATP ». Ce processus de production implique la chaîne respiratoire. Une enzyme mitochondriale appelée cytochrome oxydase c accepte alors l'énergie photonique lorsqu'elle fonctionne en dessous du pair.
Parcours
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NO (oxyde nitrique)
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ROS (Reactive Oxygen Series) → PKD (gène) → IkB (Inhibitor κB) + NF-κB (facteur nucléaire κB) → NF-κB (facteur nucléaire κB stimule la transcription des gènes)
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ATP (adénosine triphosphate) → AMPc (protéine activatrice des catabolites) → Jun/Fos (facteurs de transcription oncogènes)_cc781905-5cde-3194-bb3b-138d_bad5cf5 1 (protéine activatrice facteur de transcription stimule la transcription génique)
Mécanisme[Voir la publication complète de PMC]
La proposition actuelle largement acceptée est que l'énergie lumineuse rouge visible à proche infrarouge de faible niveau est absorbée par les mitochondries et convertie en ATP pour une utilisation cellulaire. De plus, le processus crée des oxydants doux (ROS) qui conduisent à la transcription des gènes, puis à la réparation et à la guérison cellulaires. Le processus débouche également la chaîne qui a été obstruée par l'oxyde nitrique (NO).[1] L'oxyde nitrique est ensuite relâché dans le système. L'oxyde nitrique est une molécule que notre corps produit pour aider ses 50 000 milliards de cellules à communiquer entre elles en transmettant des signaux dans tout le corps. De plus, l'oxyde nitrique aide à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation sanguine.
Mécanismes cellulaires
Référence : "Basic Photomedicine", Ying-Ying Huang, Pawel Mroz et Michael R. Hamblin, Harvard Medical School
Paramètres[Voir la publication complète de PMC]
• La bonne wavelength pour les cellules cibles ou les chromophores doit être utilisée (633-810 nm). Si la longueur d'onde est incorrecte, l'absorption optimale ne se produira pas et comme l'indique la première loi de la photobiologie, la loi de Grotthus-Draper, sans absorption, il ne peut y avoir de réaction.[2]
• L'intensité des photons, c'est-à-dire l'irradiance spectrale ou la densité de puissance (W/cm2), doit être adéquate, sinon l'absorption des photons ne sera pas suffisante pour obtenir le résultat souhaité. Si l'intensité est trop élevée, cependant, l'énergie des photons sera transformée en chaleur excessive dans le tissu cible, ce qui n'est pas souhaitable.[3]
• Enfin, la dose ou la fluence doit également être adéquate (J/cm2), mais si la densité de puissance est trop faible, alors prolonger le temps d'irradiation pour atteindre la densité d'énergie ou la dose idéale ne donnera probablement pas un résultat final adéquat, car la loi de réciprocité de Bunsen-Roscoe, la 2e loi de la photobiologie, ne s'applique pas aux faibles densités de puissance incidente.[4]
Bioénergétique cérébrale[Voir la publication complète de PMC]
La lumière proche infrarouge stimule la respiration mitochondriale dans les neurones en donnant des photons qui sont absorbés par la cytochrome oxydase, un processus bioénergétique appelé photoneuromodulation dans le tissu nerveux.[5] L'absorption de l'énergie lumineuse par l'enzyme entraîne une augmentation de l'activité enzymatique de la cytochrome oxydase cérébrale et de la consommation d'oxygène. Puisque la réaction enzymatique catalysée par la cytochrome oxydase est la réduction de l'oxygène en eau, l'accélération de l'activité catalytique de la cytochrome oxydase provoque directement une augmentation de la consommation d'oxygène cellulaire. [6] L'augmentation de la consommation d'oxygène par les cellules nerveuses est couplée à la phosphorylation oxydative, la production d'ATP augmente en conséquence de l'action métabolique de la lumière proche infrarouge. Ce type d'énergie lumineuse peut pénétrer dans les mitochondries cérébrales par voie transcrânienne et, indépendamment des électrons dérivés des substrats alimentaires, peut directement photostimuler l'activité de la cytochrome oxydase.[7]
Références
_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d _Réponse à la dose biphasique dans la luminothérapie à faible niveau”; Sulbha K. Sharma (PhD), Ying-Ying Huang (MD), James Carroll, Michael R. Hamblin (PhD)
[2, 3, 4].La photothérapie à diodes électroluminescentes (LED-LLLT) est-elle vraiment efficace ?”; Won-Serk Kim (PhD, MD), R Glen Calderhead (PhD)
[5, 6, 7] – "Augmentation des fonctions cérébrales cognitives avec la lumière infrarouge transcrânienne”; Francisco Gonzalez-Lima (PhD), Douglas W Barrett (MD)
Vielight offre une union entre une science bien documentée et une ingénierie innovante. Au cours du processus de conception, l'accent a été mis sur l'efficacité, la sécurité, l'abordabilité et la facilité d'utilisation. Leur équipe est composée de chercheurs scientifiques, de médecins et d'ingénieurs soutenus par des leaders du savoir renommés dans le domaine de la photomédecine en tant que conseillers scientifiques.
Plusieurs universités et organisations de premier plan, dont l'Université de Stanford, la Harvard Medical School, l'Université de Boston et la NASA, mènent des recherches dans le domaine de la luminothérapie à faible niveau et de la photomédecine.
Plus de4 800+ articles scientifiquessur la luminothérapie de faible intensité ont été officiellement publiées à ce jour.
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PHOTOBIOMODULATION DU CERVEAU
La photobiomodulation cérébrale est l'utilisation de photons pour stimuler les mitochondries neuronales et les événements cellulaires.
Les neurones sont des cellules qui contiennent des mitochondries.
En utilisant la science de la photobiomodulation pour dynamiser les mitochondries neuronales, cela déclenche une cascade d'événements cellulaires bénéfiques.
Certains effets potentiels sont : effets neuroprotecteurs, mécanismes d'auto-réparation et fonction améliorée.
EFFETS BÉNÉFIQUES :
Amélioration de la cognition et de la récupération de la mémoire
PREUVES DE LUMINOSITÉ INTRANASALE POUR CERTAINES CONDITIONS
SOURCE : RECHERCHE MEDIC LIGHTS INC.
Cliquez ci-dessous pour découvrir les preuves de l'ILT sur chacune de ces conditions.
S YSTÉMIQUE
Diffusion photonique
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Le rayonnement électromagnétique dans la longueur d'onde de 810 nm est la longueur d'onde la plus puissante pour se diffuser à travers les tissus, le sang et le cerveau.
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La longueur d'onde de 810 nm présente la moindre diffusion photonique et absorption par le sang | l'eau de tout le spectre électromagnétique.
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Des études cliniques ont montré que le rayonnement NIR d'une densité de puissance suffisante est capable de se diffuser à travers le cuir chevelu, le crâne et le cerveau à des profondeurs de 4 cm ou plus, par voie transcrânienne et par le canal intranasal.
A Pitzschke, B Lovisa, O Seydoux, M Zellweger, M Pfleiderer, Y Tardy et G Wagnières (2015). Dosimétrie de la lumière rouge et NIR dans le cerveau profond humain., Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL), Institut des Sciences et Génie Chimiques (ISIC), 1015 Lausanne, Suisse, Phys. Méd. Biol. 60 (2015) 2921–2937
L'avantage intranasal de Vielight
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La technologie de stimulation intranasale brevetée de Vielight et la technologie LED à micropuce sont un outil puissant pour la photobiomodulation cérébrale.
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Pourquoi?
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Le canal intranasal est dépourvu de poils et de peau, qui sont des barrières naturelles pour l'énergie lumineuse.
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Situé à seulement 3 pouces du cerveau, le canal intranasal est le canal le plus efficace pour la photobiomodulation de la zone cérébrale ventrale plus profonde.
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Ces structures profondes du noyau du cerveau ont des fonctions importantes, telles que la mémoire à long terme et la régulation hormonale.
A Pitzschke, B Lovisa, O Seydoux, M Zellweger, M Pfleiderer, Y Tardy et G Wagnières (2015). Dosimétrie de la lumière rouge et NIR dans le cerveau profond humain., Ecole Polytechnique Fédérale (EPFL), Institut des Sciences et Génie Chimiques (ISIC), 1015 Lausanne, Suisse, Phys. Méd. Biol. 60 (2015) 2921–2937
QUEL EST LEVIELIGHT NEURO ?
Première mondiale
Dispositif de photobiomodulation cérébrale transcrânien-intranasal
Photobiomodulation cérébrale avec le Vielight Neuro
Vielight Neuro
Illustration de la photobiomodulation cérébrale
Stimulation neuronale
par photobiomodulation
Mécanismes de photobiomodulation cérébrale
Il existe plusieurs mécanismes associés à la promotion du changement physiologique par la thérapie de photobiomodulation (PBMT). Les longueurs d'onde principalement utilisées avec le PBM se situent dans la plage proche infrarouge du spectre électromagnétique avec une densité de puissance suffisante. Lorsque les cellules hypoxiques/altérées sont irradiées avec des photons NIR de faible niveau, la production mitochondriale d'adénosine triphosphate (ATP) augmente dans leurs mitochondries.1, 2 Un autre changement est la libération d'oxyde nitrique par /cellules altérées. Les neurones sont des cellules qui contiennent des mitochondries et de l'oxyde nitrique.
Dans les cellules neuronales hypoxiques, la cytochrome-C oxydase (CCO), une protéine liée à la membrane qui sert d'accepteur d'électrons terminal dans la chaîne de transport d'électrons de la respiration cellulaire, est inhibée par la liaison non covalente de l'oxyde nitrique. Lorsqu'il est exposé à des photons NIR, le CCO libère de l'oxyde nitrique, qui se diffuse ensuite hors de la cellule, ce qui augmente le flux sanguin local et la vasodilatation.3, 4
Suite à l'exposition initiale aux photons NIR, il y a une brève rafale d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) dans la cellule neuronale, ce qui active un certain nombre de voies de signalisation. Le ROS conduit à l'activation des gènes sensibles à l'oxydoréduction et des facteurs de transcription associés, notamment NF-κβ.5, 6 Le PBMT stimule l'expression des gènes pour la prolifération cellulaire, la migration et la production de cytokines anti-inflammatoires et facteurs de croissance.7
1. Karu T. Mécanismes primaires et secondaires d'action du rayonnement visible à proche infrarouge sur les cellules. J Photochem Photobiol B 1999;49:1-17.
2. Wong-Riley MT, Liang HL, Eells JT, Chance B, Henry MM, Buchmann E, Kane M, Whelan HT. La photobiomodulation profite directement aux neurones primaires fonctionnellement inactivés par les toxines : rôle de la cytochrome c oxydase. J Biol Chem 2005;280:4761-4771.
3. Karu TI, Pyatibrat LV, Afanasyeva NI. Les effets cellulaires de la thérapie au laser à faible puissance peuvent être médiés par l'oxyde nitrique. Lasers Surg Med 2005;36:307-314.
4. Huang YY, Chen AC, Carroll JD, Hamblin M. Réponse à la dose biphasique dans la luminothérapie de faible niveau. Réponse de dose 2009 ; 7 : 358-383.
5. Migliario M, Pittarella P, Fanuli M, Rizzi M, Reno F. La prolifération des ostéoblastes induite par le laser est médiée par la production de ROS. Lasers Med Sci 2014;29:1463-1467.
6. Avci P, Gupta GK, Clark J, Wikonkal N, Hamblin MR. Thérapie au laser (lumière) de bas niveau (LLLT) pour le traitement de la perte de cheveux. Lasers Surg Med 2014;46:144-151.
7. Huang YY, Gupta A, Vecchio D, de Arce VJ, Huang SF, Xuan W, Hamblin MR. Thérapie laser (lumière) transcrânienne de bas niveau pour les lésions cérébrales traumatiques. J Biophotonics 2012;5:827-837.
SIGNALÉ
AVANTAGES
Avantages rapportés par les utilisateurs de la photobiomodulation cérébrale
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Soulagement de la dépression
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Réduction de l'anxiété
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Relaxation
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Améliorations de la démence/Alzheimer
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Récupération d'une lésion cérébrale
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Récupération après un AVC
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Parkinson
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Maux de tête et migraines
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Améliorations du sommeil
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Augmentation des niveaux d'énergie
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Épilepsie
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Améliorations cognitives
Amélioration significative de la cognition après photobiomodulation transcrânienne et intranasale:
Une étude pilote contrôlée en simple aveugle chez des participants atteints de démence Co-authoring institutes
- École de médecine de Harvard, École de médecine de l'Université de Boston
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Tous les appareils Vielight sont livrés avec une garantie de satisfaction de 6 mois.
VIELIGHT NEURO
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Le Vielight Neuro est un appareil de photobiomodulation cérébrale transcrânien-intranasal de nouvelle génération.
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Cet appareil utilise la technologie LED à micropuce pour émettre une énergie lumineuse cohérente par voie transcrânienne et intranasale dans la longueur d'onde du spectre presque invisible (810 nm).
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Chaque session est chronométrée automatiquement pendant 20 minutes, ce qui entraîne une irradiation totale relativement plus importante avec des photons presque invisibles de haute puissance par cycle.
VIELIGHT 810
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Le Vielight 810 est un appareil de photobiomodulation cérébrale intranasale sans laser.
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Cet appareil utilise une diode froide (LED) pour émettre de l'énergie lumineuse dans la longueur d'onde du spectre presque invisible (810 nm).
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Chaque session est chronométrée automatiquement pendant 25 minutes, ce qui entraîne une irradiation totale spécifique avec des photons proches de l'infrarouge d'une densité de puissance suffisante par cycle.
PHOTOBIOMODULATION SYSTÉMIQUE
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Les photons de faible niveau peuvent se désagréger et améliorer la structure des érythrocytes, ce qui améliore l'apport d'oxygène cellulaire et les propriétés du sang.
L'énergie lumineuse a des effets modulateurs positifs sur les globules rouges, optimisant leur structure cellulaire et leur capacité d'oxygénation.
La photobiomodulation peut stimuler les mitochondries dans les globules blancs, conduisant potentiellement à un système immunitaire renforcé.
Certains effets potentiels sont :
EFFETS BÉNÉFIQUES :
Propriétés systémiques améliorées
Bioénergétique sanguine
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Pendant des décennies, des scientifiques en Russie, dans certaines parties de l'Europe de l'Est et en Chine ont étudié les effets de l'énergie lumineuse de longueurs d'onde et de densité de puissance spécifiques sur le sang, chez les gens ordinaires et les athlètes.
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Ils ont découvert que l'énergie lumineuse a des effets modulateurs positifs sur les globules rouges, optimisant leur structure cellulaire et leur capacité d'oxygénation.
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De plus, la photobiomodulation peut stimuler les mitochondries dans les globules blancs, conduisant potentiellement à un système immunitaire renforcé.
Longueur d'onde rouge
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Le rayonnement électromagnétique dans la longueur d'onde 633-655 nm est idéal pour la photobiomodulation du sang, en raison du degré plus élevé de diffusion et d'absorption par le sang et l'eau et de la densité d'énergie. Remarque : Chaque photon contient une certaine quantité d'énergie. Les différents types de rayonnement sont définis par la quantité d'énergie contenue dans les photons. Les photons rouges sont idéaux en raison de leur densité d'énergie relativement plus faible et de leur coefficient d'absorption plus élevé. D'autre part, les photons bleus contiennent suffisamment d'énergie pour tuer les bactéries et activer les photosensibilisateurs, tandis que les photons UV ont la capacité de détruire et de modifier la structure cellulaire de l'ADN lors d'une exposition prolongée.
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Ces dernières années, la capacité des mitochondries de mammifères à capter l'énergie photonique et à produire de l'ATP a été étudiée. Recherchelien
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Amélioration de la circulation sanguine dans tout le corps et le cerveau
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Amélioration de la capacité d'oxygénation du système circulatoire
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Amélioration du fonctionnement du système immunitaire
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avantages psychologiques
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Maux de tête et migraines
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Sinusite et rhume des foins
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Sommeil
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Fatigue
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Augmentation de l'énergie
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Pression artérielle
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Améliorations cognitives
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Démence
Appareils Vielight pour Systemic Health
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VIELIGHT 655
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Le Vielight 655 est un appareil laser de photobiomodulation intranasale.
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Cet appareil utilise une diode laser pour émettre une énergie lumineuse cohérente dans la longueur d'onde du spectre rouge visible (655 nm).
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Chaque session est chronométrée automatiquement pendant 25 minutes, ce qui entraîne une irradiation totale spécifique avec des photons rouges d'une densité de puissance suffisante par cycle.
VIELIGHT 633
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Le Vielight 633 est un appareil de photobiomodulation intranasale non laser.
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Cet appareil utilise une diode froide (DEL) pour émettre de l'énergie lumineuse dans la longueur d'onde du spectre rouge visible (633 nm).
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Chaque session est chronométrée automatiquement pendant 25 minutes, ce qui entraîne une irradiation totale spécifique avec des photons rouges d'une densité de puissance suffisante par cycle.
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Certaines infections virales/bactériennes
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Douleur de la fibromyalgie
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De nombreuses conditions d'AVC
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Faible immunité chronique
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Polypes nasaux (*Lire la remarque)
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Certaines maladies auto-immunes (par exemple le psoriasis)
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Faible immunité post-cancer
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Une dépression
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Épilésie
Réponse immédiate
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Congestion des sinus et du nez
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Maux de tête et migraines
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Zone faciale et douleur systémique
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Vision floue due à une mauvaise microcirculation
Pendant la nuit
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Troubles du sommeil
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Fatigue chronique
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De nombreuses infections virales/bactériennes
Dans les 2 semaines
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Affections cardiovasculaires en général
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Hypertension artérielle
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Glycémie élevée (diabète)
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Conditions diabétiques qui incluent une microcirculation altérée
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Taux élevé de cholestérol LDL
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Déficience cognitive légère
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Lésion cérébrale traumatique
Dans les 3 mois
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Amélioration globale de la résistance aux maladies
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Certaines maladies auto-immunes (par exemple, la polyarthrite rhumatoïde)
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Asthme chronique
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VIH