World Summit of Integrative Medicine 2015에서 방영된 Photobiomodulation에 관한 획기적인 웨비나. 출처: Vielight Inc.
뇌 광생체조절
뇌 광생체조절은 광자를 이용하여 뉴런 미토콘드리아 및 세포 이벤트를 자극하는 것입니다.
광생물학,
과학 및 증거
광생물학은 비이온화 방사선이 생물학적 시스템에 미치는 영향을 연구하는 학문입니다.

과학 및 증거
미토콘드리아
Photobiomodulation의 핵심
미토콘드리아는 거의 모든 세포 내에 실질적으로 존재하는 발전기입니다. 미토콘드리아에는 Photobiomodulation의 주요 대상인 시토크롬 c 산화 효소(Cox)라는 물질이 포함되어 있습니다. Cox는 세포 대사를 유도하는 전자 수송 사슬의 중요한 구성 요소입니다. 적색 및 NIR 빛이 흡수됨에 따라 Cox는 아데노신 삼인산 또는 " ATP”.
ATP는 다음을 유발하는 신호 분자입니다.
치유 및 조직 복구.
낮은 수준의 광선 요법 분야의 임상 조사에서 얻은 과학 및 증거는 비강 내 광선 요법을 지원합니다.
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현재까지 광생물변조에 관한 300개 이상의 과학 논문이 공식적으로 발표되었습니다. (미국국립의학도서관) –[링크]
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여러 일류 대학 및 기관에서 저수준 광선 요법 및 광의학 분야에서 연구를 수행하고 있습니다.
광생물학이란 무엇입니까?
광생물학은 비이온화 방사선이 생물학적 시스템에 미치는 영향을 연구하는 학문입니다. 생물학적 영향은 방사선의 파장 영역에 따라 다릅니다. 방사선은 DNA, 단백질 또는 특정 약물과 같은 피부의 분자에 흡수됩니다. 분자는 화학적으로 세포에서 생화학 반응을 시작하는 제품으로 변경됩니다.
빛에 대한 생물학적 반응은 새로운 것이 아니며 생물학적 시스템에서 빛에 의한 광화학 반응의 수많은 예가 있습니다. 우리는 일반적으로 감광성이 분명한 눈을 통해 이것을 경험합니다. 우리의 시력은 망막에 닿는 빛과 우리가 볼 수 있게 해주는 화학 반응을 생성하는 것에 기초합니다. 우리 피부의 비타민 D 합성은 광화학 반응의 또 다른 예입니다. 햇빛의 자외선 B(UVB) 파장이 피부에 닿으면 보편적으로 존재하는 콜레스테롤 형태인 7-디하이드로콜레스테롤을 비타민 D3로 변환합니다. 진화 과정 전반에 걸쳐 광자는 특정 세포에 광화학적으로 에너지를 공급하는 데 중요한 역할을 했습니다.
광생체조절
세포 수준에서 가시적 적색 및 근적외선 에너지는 세포를 자극하여 더 많은 에너지를 생성하고 자가 복구를 진행합니다. 각 세포에는 "ATP"라는 세포 에너지를 생산하는 기능을 수행하는 미토콘드리아가 있습니다. 이 생산 과정에는 호흡 사슬이 포함됩니다. cytochrome oxidase c라고 불리는 미토콘드리아 효소는 수준 이하로 기능할 때 광 에너지를 받아들입니다.
통로
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NO(산화질소)
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ROS(Reactive Oxygen Series) → PKD(유전자) → IkB(Inhibitor κB) + NF-κB(핵인자 κB) → NF-κB(핵인자 κB는 유전자 전사를 자극함)
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ATP (Adenosine Triphosphate) → cAMP (catabolite activator protein) → Jun/Fos (발암성 전사 인자)_cc781905-5cde-3194-bb3b-18d_AP-5cf5 1 (activator protein transcription factor는 유전자 전사를 자극함)
기구[전체 PMC 간행물 보기]
현재 널리 받아들여지는 제안은 낮은 수준의 가시적 적색에서 근적외선 에너지가 미토콘드리아에 의해 흡수되고 세포 사용을 위해 ATP로 변환된다는 것입니다. 또한 이 과정은 유전자 전사를 유도한 다음 세포 복구 및 치유를 유도하는 약한 산화제(ROS)를 생성합니다. 이 프로세스는 또한 산화질소(NO)에 의해 막힌 사슬을 뚫습니다.[1] 산화질소는 시스템으로 다시 방출됩니다. 산화질소는 우리 몸 전체에 신호를 전달하여 50조 개의 세포가 서로 통신할 수 있도록 돕기 위해 생성하는 분자입니다. 또한 산화질소는 혈관을 확장하고 혈액 순환을 개선하는 데 도움이 됩니다.
세포 메커니즘

참조: "Basic Photomedicine", Ying-Ying Huang, Pawel Mroz, Michael R. Hamblin, Harvard Medical School
매개변수[전체 PMC 간행물 보기]
• 표적 세포 또는 발색단에 대한 correct wavelength를 사용해야 합니다(633-810nm). 파장이 올바르지 않으면 최적의 흡수가 일어나지 않으며 광생물학의 제1법칙인 Grotthus-Draper 법칙에 따르면 흡수가 없으면 반응이 일어나지 않습니다.[2]
• 광자 강도, 즉 스펙트럼 방사 조도 또는 전력 밀도(W/cm2)가 적절해야 합니다. 그렇지 않으면 다시 한 번 광자의 흡수가 원하는 결과를 얻기에 충분하지 않습니다. 그러나 강도가 너무 높으면 광자 에너지가 표적 조직에서 과도한 열로 변환되어 바람직하지 않습니다.[3]
• 마지막으로 선량 또는 플루언스도 적절해야 하지만(J/cm2) 출력 밀도가 너무 낮으면 이상적인 에너지 밀도 또는 선량을 달성하기 위해 조사 시간을 연장하면 적절한 최종 결과를 얻지 못할 가능성이 큽니다. 광생물학의 두 번째 법칙인 Bunsen-Roscoe 상호성의 법칙은 낮은 입사 전력 밀도에는 적용되지 않습니다.[4]
뇌 생체 에너지학[전체 PMC 간행물 보기]
근적외선은 신경 조직에서 광신경 조절이라고 하는 생체 에너지 과정인 시토크롬 산화 효소에 의해 흡수되는 광자를 제공함으로써 뉴런의 미토콘드리아 호흡을 자극합니다.[5] 효소에 의한 발광 에너지의 흡수는 뇌 시토크롬 산화효소 효소 활성 및 산소 소비를 증가시킨다. 사이토크롬 산화효소에 의해 촉매되는 효소 반응은 산소를 물로 환원시키는 것이기 때문에 사이토크롬 산화효소 촉매 활성의 촉진은 세포의 산소 소비량을 직접적으로 증가시킨다. [6] 신경 세포의 증가된 산소 소비는 산화적 인산화와 결합되며 근적외선의 대사 작용의 결과로 ATP 생산이 증가합니다. 이러한 유형의 발광 에너지는 뇌 미토콘드리아에 경두개로 들어갈 수 있으며 음식 기질에서 파생된 전자와는 독립적으로 시토크롬 산화효소 활동을 직접 광자극할 수 있습니다.[7]
참조
[1] – “저수준 광선 요법에서 2상 선량 반응”; Sulbha K. Sharma (PhD), Ying-Ying Huang (MD), James Carroll, Michael R. Hamblin (PhD)
[2, 3, 4] – “발광 다이오드 광선 요법(LED-LLLT)이 정말 효과적입니까?”; 김원석(PhD, MD), R Glen Calderhead(PhD)
[5, 6, 7] – “경두개적외선으로 인지뇌기능 증강”; Francisco Gonzalez-Lima(박사), Douglas W Barrett(MD)
Vielight는 잘 연구된 과학과 혁신적인 엔지니어링 간의 결합을 제공합니다. 설계 과정에서 효율성, 안전성, 경제성 및 사용 용이성에 중점을 두었습니다. 그들의 팀은 과학 고문으로서 광 의학 분야의 저명한 지식 리더의 지원을 받는 연구 과학자, 의사 및 엔지니어로 구성됩니다.
Stanford University, Harvard Medical School, Boston University 및 NASA를 포함한 여러 일류 대학 및 조직에서 저수준 광선 요법 및 광의학 분야에서 연구를 수행하고 있습니다.
위에4,800개 이상의 과학 논문Low Level Light Therapy에 대해 공식적으로 발표되었습니다.
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뇌 광생체조절
뇌 광생체조절은 광자를 이용하여 뉴런 미토콘드리아 및 세포 이벤트를 자극하는 것입니다.
뉴런은 미토콘드리아를 포함하는 세포입니다.
신경 미토콘드리아에 에너지를 공급하기 위해 광생체조절 과학을 활용함으로써 이것은 일련의 유익한 세포 사건을 유발합니다.
일부 잠재적 효과는 다음과 같습니다. 신경 보호 효과, 자가 복구 메커니즘 및 향상된 기능.
유익한 효과:
향상된 인지 및 기억 검색
광 확산

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810nm 파장 내의 전자기 방사선은 조직, 혈액 및 뇌를 통해 확산되는 가장 강력한 파장입니다.
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810nm 파장은 전체 전자기 스펙트럼에서 혈액에 의한 광 산란 및 흡수가 가장 적습니다.
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임상 연구에 따르면 충분한 전력 밀도의 NIR 방사선은 두피, 두개골 및 뇌를 통해 4cm 이상의 깊이까지 경두개 및 비강 내 채널을 통해 확산될 수 있습니다.

A Pitzschke, B Lovisa, O Seydoux, M Zellweger, M Pfleiderer, Y Tardy 및 G Wagnières (2015). 인간 심부 뇌의 적색 및 근적외선 선량 측정., Federal Institute of Technology(EPFL), Institute of Chemical Sciences and Engineering(ISIC), 1015 Lausanne, Switzerland, Phys. 중간 비올. 60 (2015) 2921–2937
Vielight 비강 장점

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Vielight의 특허 받은 비강 자극 기술과 마이크로칩 LED 기술은 뇌의 광생체조절을 위한 강력한 도구입니다.
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왜요?
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비강 내 채널에는 빛 에너지에 대한 자연적인 장벽인 모발과 피부가 없습니다.
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뇌에서 불과 3인치 거리에 있는 비강 내 채널은 더 깊은 복부 뇌 영역을 광생체조절하는 데 가장 효율적인 채널입니다.
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뇌의 핵심 내부에 있는 이러한 깊은 구조에는 장기 기억 및 호르몬 조절과 같은 중요한 기능이 있습니다.
A Pitzschke, B Lovisa, O Seydoux, M Zellweger, M Pfleiderer, Y Tardy 및 G Wagnières (2015). 인간 심부 뇌의 적색 및 근적외선 선량 측정., Federal Institute of Technology(EPFL), Institute of Chemical Sciences and Engineering(ISIC), 1015 Lausanne, Switzerland, Phys. 중간 비올. 60 (2015) 2921–2937
이것은VIELIGHT 뉴로?
세계 최초
경두개-비강내 뇌 광생체조절 장치
Vielight Neuro를 이용한 뇌 광생체조절
뷰라이트 뉴로
뇌 Photobiomodulation 그림
신경 자극
Photobiomodulation을 통해
뇌 Photobiomodulation의 메커니즘
PBMT(photobiomodulation therapy)를 통해 생리적 변화를 촉진하는 것과 관련된 몇 가지 메커니즘이 있습니다. PBM에 주로 사용되는 파장은 충분한 전력 밀도를 가진 전자기 스펙트럼의 근적외선 범위 내에 있습니다. 저산소증/손상 세포가 낮은 수준의 NIR 광자로 조사되면 미토콘드리아 내에서 미토콘드리아 아데노신 삼인산(ATP) 생산이 증가합니다. /손상된 세포. 뉴런은 미토콘드리아와 산화질소를 포함하는 세포입니다.
저산소 신경 세포에서 세포 호흡 전자 전달 사슬에서 종점 전자 수용체 역할을 하는 막 결합 단백질인 사이토크롬-C 산화효소(CCO)는 산화질소의 비공유 결합에 의해 억제됩니다. NIR 광자에 노출되면 CCO는 산화질소를 방출하여 세포 밖으로 확산되어 국소 혈류와 혈관 확장을 증가시킵니다.3, 4
근적외선 광자에 처음 노출된 후 뉴런 세포에서 반응성 산소종(ROS)의 짧은 폭발이 일어나고 이것이 여러 신호 경로를 활성화합니다. ROS는 산화 환원에 민감한 유전자 및 NF-κβ.5, 6_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d를 포함한 관련 전사 인자의 활성화를 유도합니다. 성장 인자.7
1. Karu T. 세포에 대한 가시광선에서 근적외선 방사선의 1차 및 2차 작용 메커니즘. 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. Photobiomodulation은 독소에 의해 기능적으로 비활성화된 1차 뉴런에 직접적인 혜택을 줍니다: 시토크롬 c 산화효소의 역할. J Biol Chem 2005;280:4761-4771.
3. Karu TI, Pyatibrat LV, Afanasyeva NI. 저출력 레이저 요법의 세포 효과는 산화질소에 의해 매개될 수 있습니다. 레이저 Surg Med 2005;36:307-314.
4. 황 YY, 첸 AC, 캐롤 JD, Hamblin MR. 낮은 수준의 광선 요법에서 2상 선량 반응. 용량 반응 2009;7:358-383.
5. Migliario M, Pittarella P, Fanuli M, Rizzi M, Reno F. 레이저 유도 조골세포 증식은 ROS 생성에 의해 매개됩니다. 레이저 Med Sci 2014;29:1463-1467.
6. Avci P, Gupta GK, Clark J, Wikonkal N, Hamblin MR. 탈모 치료를 위한 저수준 레이저(광) 요법(LLLT). 레이저 Surg Med 2014;46:144-151.
7. Huang YY, Gupta A, Vecchio D, de Arce VJ, Huang SF, Xuan W, Hamblin MR. 외상성 뇌 손상에 대한 경두개 저수준 레이저(광) 요법. J Biophotonics 2012;5:827-837.

보고됨
혜택
Brain Photobiomodulation 사용자가 보고한 이점
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우울증 완화
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불안 감소
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기분 전환
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치매/알츠하이머 개선
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뇌 손상 회복
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뇌졸중 회복
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파킨슨병
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두통과 편두통
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수면 개선
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증가된 에너지 수준
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간질
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인지 개선
경두개 및 비강내 광생체조절 후 인지의 현저한 개선:
치매 참가자를 대상으로 한 통제된 단일 맹검 파일럿 연구 공동 저작 기관
– 하버드 의대, 보스턴 대학교 의과대학
두뇌 건강을 위한 Vielight 장치
당사의 광생체조절 장치는 고체 기술과 투명한 고충격 폴리카보네이트로 제작된 비강내 다이오드를 결합하여 품질과 내구성을 보장합 니다. 이는 평생 투자입니다.
모든 Vielight 장치에는 6개월 만족 보증이 제공됩니다.


VIELIGHT 뉴로
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The Vielight Neuro 는 차세대 경두개-비강 뇌 광생물 조절 장치입니다.
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이 장치는 거의 보이지 않는 스펙트럼(810 nm) 파장 내에서 경두개 및 비강 내로 일관된 빛 에너지를 방출하는 마이크로칩 LED 기술을 사용합니다.
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각 세션은 20분 동안 자동으로 시간이 조정되어 사이클당 고출력 거의 보이지 않는 광자로 상대적으로 더 많은 총 조사가 이루어집니다.
뷰라이트 810
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The Vielight 810 는 비레이저 비강내 뇌 광생체조절 장치입니다.
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이 장치는 저온 다이오드(LED)를 사용하여 거의 보이지 않는 스펙트럼(810nm) 파장 내에서 빛 에너지를 방출합니다.
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각 세션은 25분 동안 자동으로 시간이 조정되어 주기당 충분한 전력 밀도의 근적외선 광자로 특정 총 조사가 이루어집니다.

전신 광생체조절
빛으로 자연스럽게 내부 시스템을 자극하십시오!
낮은 수준의 광자는 적혈구의 구조를 분해하고 개선하여 세포 산소 공급 및 혈액 특성을 향상시킬 수 있습니다.
빛 에너지는 적혈구에 긍정적인 조절 효과가 있어 세포 구조와 산소 공급 능력을 최적화합니다.
Photobiomodulation은 백혈구 내 미토콘드리아를 자극하여 잠재적으로 면역 체계를 강화할 수 있습니다.
몇 가지 잠재적인 효과는 다음과 같습니다. 기능, 상호 작용 및 항상성 개선을 위한 혈류 개선 및 신체 시스템 활성화.
유익한 효과:
개선된 전신 특성
혈액 생체 에너지
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수십 년 동안 – 러시아, 동유럽 일부 및 중국의 과학자들은 특정 파장의 빛 에너지와 전력 밀도가 일반인과 운동선수의 혈액에 미치는 영향을 연구했습니다.
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그들은 빛 에너지가 적혈구에 긍정적인 조절 효과가 있어 세포 구조와 산소 공급 능력을 최적화한다는 사실을 발견했습니다.
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또한 광생물조절은 백혈구 내 미토콘드리아를 자극하여 잠재적으로 면역 체계를 강화할 수 있습니다.
적색 파장
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633-655nm 파장 내의 전자기 방사선은 혈액과 물 및 에너지 밀도에 의한 산란 및 흡수 정도가 더 높기 때문에 혈액 광생체조절에 이상적입니다. 참고: 각 광자에는 일정량의 에너지가 포함되어 있습니다. 다른 유형의 방사선은 광자에 포함된 에너지의 양으로 정의됩니다. 적색 광자는 상대적으로 낮은 에너지 밀도와 높은 흡수 계수로 인해 이상적입니다. 반면에 청색 광자는 박테리아를 죽이고 감광제를 활성화하기에 충분한 에너지를 포함하고 있는 반면, UV 광자는 장기간 노출 시 DNA 세포 구조를 파괴하고 변경할 수 있는 능력이 있습니다.
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최근 몇 년 동안 광 에너지를 포착하고 ATP를 생성하는 포유류 미토콘드리아의 능력이 연구되었습니다. 연구링크
산소 공급 촉진




내부 시스템을 자극하십시오
• Vielight 기술로 일반적인 건강 또는 운동 능력을 자연스럽게 보완합니다.
• 개선된 적혈구 구조는 순환계의 산소 공급 능력을 증가시킵니다.
• 가볍고 충격에 강하며 착용할 수 있도록 설계되어 일상 생활과 스포츠의 혹독한 환경에 적합합니다.

Systemic Health용 Vielight 장치
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모든 Vielight 장치에는 6개월 만족 보증이 제공됩니다.

뷰라이트 655
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The Vielight 655 는 레이저 비강내 광생체조절 장치입니다.
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이 장치는 레이저 다이오드를 사용하여 가시 적색 스펙트럼(655nm) 파장 내에서 일관된 광 에너지를 방출합니다.
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각 세션은 25분 동안 자동으로 시간이 조정되어 사이클당 충분한 전력 밀도의 적색 광자로 특정 총 조사가 이루어집니다.

뷰라이트 633
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The Vielight 633 는 비레이저 비강내 광생체조절 장치입니다.
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이 장치는 콜드 다이오드(LED)를 사용하여 가시 적색 스펙트럼(633nm) 파장 내에서 빛 에너지를 방출합니다.
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각 세션은 25분 동안 자동으로 시간이 조정되어 사이클당 충분한 전력 밀도의 적색 광자로 특정 총 조사가 이루어집니다.

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일부 바이러스/세균 감염
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섬유 근육통으로 인한 통증
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많은 뇌졸중 조건
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만성 저면역
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비용종 (*메모 읽기)
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일부 자가면역 질환(예: 건선)
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암 치료 후 낮은 면역
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우울증
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간질
즉각적인 대응
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부비동 및 비강 혼잡
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두통과 편두통
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안면 부위 및 전신 통증
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미세순환 불량으로 인해 시야가 흐려짐
밤새
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수면 장애
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만성 피로
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많은 바이러스/세균 감염
2주 이내
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일반적으로 심혈관 질환
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고혈압
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고혈당(당뇨병)
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손상된 미세 순환을 포함하는 당뇨병 상태
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높은 LDL 콜레스테롤
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가벼운 인지 장애
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외상성 뇌 손상
3개월 이내
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질병 저항의 전반적인 개선
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일부 자가면역 질환(예: 류마티스 관절염)
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만성 천식
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에이즈