2015 年世界综合医学峰会期间播出的关于光生物调节的开创性网络研讨会。 来源: Vielight Inc.
大脑光生物调节
脑光生物调节是利用光子刺激神经元线粒体和细胞事件。
光生物学,
科学与证据
光生物学是研究非电离辐射对生物系统的影响。

科学与证据
线粒体
光生物调节的关键
线粒体是几乎存在于每个细胞中的发电机。 它们含有一种叫做细胞色素 c 氧化酶 (Cox) 的物质,这是光生物调节的主要目标。 “ ATP”。
ATP 是导致
愈合和组织修复.
来自低水平光疗法领域内临床研究的科学和证据支持鼻内光疗法。
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迄今为止,已正式发表 300 多篇关于光生物调节的科学论文。 (美国国家医学图书馆)——[关联]
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一些一流的大学和组织正在低水平光疗法和光医学领域进行研究。
什么是光生物学?
光生物学是研究非电离辐射对生物系统的影响。生物效应随辐射的波长区域而变化。辐射被皮肤中的分子吸收,例如 DNA、蛋白质或某些药物。这些分子在化学上转变为在细胞中启动生化反应的产物。
对光的生物反应并不是什么新鲜事,在生物系统中有许多光诱导光化学反应的例子。我们通常通过我们的眼睛来体验这一点,这显然是光敏的——我们的视觉是基于光线照射我们的视网膜并产生化学反应,使我们能够看到。我们皮肤中维生素 D 的合成是光化学反应的另一个例子。当阳光中的紫外线 B (UVB) 波长照射到我们的皮肤时,它会将普遍存在的胆固醇形式 7-脱氢胆固醇转化为维生素 D3。在整个进化过程中,光子在以光化学方式为某些细胞提供能量方面发挥了至关重要的作用。
光生物调节
在细胞层面,可见红光和近红外光能刺激细胞产生更多能量并进行自我修复。每个细胞都有线粒体,它执行产生称为“ATP”的细胞能量的功能。这个生产过程涉及呼吸链。当功能低于正常水平时,称为细胞色素氧化酶 c 的线粒体酶会接受光子能。
途径
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NO(一氧化氮)
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ROS(活性氧系列)→PKD(基因)→IkB(抑制剂κB)+NF-κB(核因子κB)→NF-κB(核因子κB刺激基因转录)
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ATP(三磷酸腺苷)→ cAMP(分解代谢激活蛋白) → Jun/Fos(致癌转录因子)_cc781905-5cde-3194-bb8d_f_13 1(激活蛋白 转录因子刺激基因转录)
机制[查看完整的 PMC 出版物]
目前广泛接受的提议是低水平的可见红光到近红外光能被线粒体吸收并转化为ATP供细胞使用。此外,该过程会产生温和的氧化剂 (ROS),从而导致基因转录,然后导致细胞修复和愈合。该过程还疏通了被一氧化氮 (NO) 堵塞的链条。[1] 然后一氧化氮被释放回系统。一氧化氮是我们身体产生的一种分子,可通过在全身传输信号来帮助其 50 万亿个细胞相互通信。此外,一氧化氮有助于扩张血管和改善血液循环。
细胞机制

参考: “基础光医学”,Ying-Ying Huang、Pawel Mroz 和 Michael R. Hamblin,哈佛医学院
参数[查看完整的 PMC 出版物]
• 必须使用目标细胞或生色团的correct wavelength (633-810 nm)。如果波长不正确,则不会发生最佳吸收,正如光生物学第一定律 Grotthus-Draper 定律所述,没有吸收就没有反应。 [2]
• 光子强度,即光谱辐照度或功率密度(W/cm2),必须足够,否则光子的吸收将再次不足以达到预期的结果。然而,如果强度太高,光子能量将在目标组织中转化为过多的热量,这是不可取的。 [3]
• 最后,剂量或能量密度也必须足够(J/cm2),但如果功率密度太低,则延长照射时间以达到理想的能量密度或剂量很可能不会得到足够的最终结果,因为Bunsen-Roscoe 互易定律,即光生物学第二定律,不适用于低入射功率密度。 [4]
脑生物能学[查看完整的 PMC 出版物]
近红外光通过提供被细胞色素氧化酶吸收的光子来刺激神经元中的线粒体呼吸,这是一种在神经组织中称为光神经调节的生物能量学过程。 [5]酶对光能的吸收导致脑细胞色素氧化酶的酶活性和耗氧量增加。由于细胞色素氧化酶催化的酶促反应是将氧气还原成水,因此细胞色素氧化酶催化活性的加快直接导致细胞耗氧量增加。 [6] 神经细胞耗氧量增加与氧化磷酸化相关,由于近红外光的代谢作用,ATP 产量增加。这种类型的光能可以经颅进入大脑线粒体,并且独立于来自食物底物的电子,它可以直接光刺激细胞色素氧化酶活性。 [7]
参考
[1] – “低水平光疗法中的双相剂量反应”; Sulbha K. Sharma(博士)、Ying-Ying Huang(医学博士)、James Carroll、Michael R. Hamblin(博士)
[2, 3, 4] – “发光二极管光疗(LED-LLLT)真的有效吗?”; Won-Serk Kim(博士,医学博士),R Glen Calderhead(博士)
[5, 6, 7] – “用经颅红外光增强认知脑功能”; Francisco Gonzalez-Lima(博士),Douglas W Barrett(医学博士)
Vielight 提供了经过深入研究的科学与创新工程之间的结合。在设计过程中,重点放在有效性、安全性、可负担性和易用性上。他们的团队由研究科学家、医生和工程师组成,并得到光医学领域知名知识领袖作为科学顾问的支持。
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大脑光生物调节
脑光生物调节是利用光子刺激神经元线粒体和细胞事件。
神经元是含有线粒体的细胞。
通过利用光生物调节科学来激活神经元线粒体,这会触发一系列有益的细胞事件。
一些潜在的影响是: 神经保护作用、自我修复机制和增强功能。
有益效果:
增强认知和记忆检索
光子扩散

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810nm 波长范围内的电磁辐射是通过组织、血液和大脑扩散的最有效波长。
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在整个电磁波谱中,810nm 波长表现出最少的光子散射和血液吸收。
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临床研究表明,足够功率密度的 NIR 辐射能够通过头皮、颅骨和大脑扩散到 4 厘米或更深的深度,经颅和鼻内通道。

A Pitzschke、B Lovisa、O Seydoux、M Zellweger、M Pfleiderer、Y Tardy 和 G Wagnières (2015)。人类深部大脑中的红光和近红外光剂量测定法。联邦理工学院 (EPFL),化学科学与工程研究所 (ISIC),1015 洛桑,瑞士,Phys。医学。生物学。 60 (2015) 2921–2937
Vielight 鼻内优势

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Vielight 的专利鼻内刺激技术和微芯片 LED 技术是大脑光生物调节的强大工具。
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为什么?
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鼻内通道缺少毛发和皮肤,它们是光能的天然屏障。
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鼻内通道距离大脑仅 3 英寸,是对更深的腹侧大脑区域进行光生物调节的最有效通道。
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大脑核心内的这些深层结构具有重要功能,例如长期记忆和荷尔蒙调节。
A Pitzschke、B Lovisa、O Seydoux、M Zellweger、M Pfleiderer、Y Tardy 和 G Wagnières (2015)。人类深部大脑中的红光和近红外光剂量测定法。联邦理工学院 (EPFL),化学科学与工程研究所 (ISIC),1015 洛桑,瑞士,Phys。医学。生物学。 60 (2015) 2921–2937
是什么VIELIGHT 神经?
世界第一
经颅-鼻内脑光生物调节装置
使用 Vielight Neuro 进行大脑光生物调节
维莱特神经
大脑光生物调节图
神经刺激
通过光生物调节
脑光生物调节机制
有几种机制与通过光生物调节疗法 (PBMT) 促进生理变化有关。 PBM 主要使用的波长在电磁波谱的近红外范围内,具有足够的功率密度。当用低水平 NIR 光子照射缺氧/受损细胞时,线粒体中线粒体三磷酸腺苷 (ATP) 的产生会增加。1, 2 另一个变化是缺氧细胞释放一氧化氮/受损细胞。神经元是含有线粒体和一氧化氮的细胞。
在缺氧神经元细胞中,细胞色素 C 氧化酶 (CCO) 是一种膜结合蛋白,在细胞呼吸电子传递链中充当终点电子受体,受到一氧化氮的非共价结合的抑制。当暴露于 NIR 光子时,CCO 释放一氧化氮,然后扩散到细胞外 – 增加局部血流量和血管舒张。 3, 4
在最初暴露于 NIR 光子后,神经元细胞中会出现短暂的活性氧 (ROS) 爆发,这会激活许多信号通路。 ROS 导致氧化还原敏感基因和相关转录因子的激活,包括 NF-κβ.5、6 PBMT 刺激基因表达以促进细胞增殖、迁移和产生抗炎细胞因子和生长因子.7
1. Karu T. 可见光到近红外辐射对细胞的主要和次要作用机制。 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。光生物调节直接有益于被毒素功能性灭活的初级神经元:细胞色素 c 氧化酶的作用。生物化学杂志 2005;280:4761-4771。
3. Karu TI、Pyatibrat LV、Afanasyeva NI。低功率激光治疗的细胞效应可由一氧化氮介导。激光外科医学 2005;36:307-314。
4. Huang YY、Chen AC、Carroll JD、Hamblin MR。低水平光疗法中的双相剂量反应。剂量反应 2009;7:358-383。
5. Migliario M、Pittarella P、Fanuli M、Rizzi M、Reno F。激光诱导的成骨细胞增殖由 ROS 产生介导。激光医学科学 2014;29:1463-1467。
6. Avci P、Gupta GK、Clark J、Wikonkal N、Hamblin 先生。用于治疗脱发的低强度激光(光)疗法 (LLLT)。激光外科医学 2014;46:144-151。
7. Huang YY、Gupta A、Vecchio D、de Arce VJ、Huang SF、Xuan W、Hamblin MR。颅脑外伤的经颅低强度激光(光)治疗。生物光子学杂志 2012;5:827-837。

报告
好处
大脑光生物调节用户报告的益处
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缓解抑郁症
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减少焦虑
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松弛
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痴呆症/阿尔茨海默症的改善
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脑损伤恢复
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中风康复
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帕金森症
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头痛和偏头痛
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改善睡眠
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提高能量水平
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癫痫
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认知改善
经颅和鼻内光生物调节后认知显着改善:
痴呆症参与者的受控单盲试点研究 共同作者机构
– 哈佛医学院、波士顿大学医学院
用于大脑健康的维莱特设备
我们的光生物调节设备将固态技术与由透明高抗冲聚碳酸酯制成的鼻内二极管相结合,以确保质量和耐用性——将其变 成终生投资。
所有 Vielight 设备均提供 6 个月的满意保证。


VIELIGHT 神经
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The Vielight Neuro 是下一代经颅-鼻内脑光生物调节装置。
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该设备利用微芯片 LED 技术在近乎不可见光谱 (810 nm) 波长范围内经颅和鼻内发射相干光能。
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每个会话自动计时 20 分钟,从而导致每个周期高功率近乎不可见光子的总辐照量相对较大。
维莱特 810
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The Vielight 810 是一种非激光鼻内脑光生物调节装置。
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该设备利用冷二极管 (LED) 发射近乎不可见光谱 (810 nm) 波长内的光能。
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每个会话自动计时 25 分钟,导致每个周期具有足够功率密度的近红外光子的特定总照射。

系统光生物调节
用光自然地刺激您的内部系统!
低能级光子可以分解和改善红细胞的结构,从而增强细胞供氧和血液特性。
光能对红细胞有积极的调节作用,优化它们的细胞结构和氧化能力。
光生物调节可能会刺激白细胞内的线粒体,从而可能增强免疫系统。
一些潜在的影响是: 改善血液流动和充满活力的身体系统,以改善功能、互动性和体内平衡。
有益效果:
改进的全身特性
血液生物能学
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几十年来,俄罗斯、东欧部分地区和中国的科学家研究了特定波长和功率密度的光能对普通人和运动员血液的影响。
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他们发现光能对红细胞有积极的调节作用,优化它们的细胞结构和氧化能力。
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此外,光生物调节可能会刺激白细胞内的线粒体,从而可能增强免疫系统。
红色波长
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633-655nm波长范围内的电磁辐射是血液光生物调节的理想选择,因为血液和水的散射和吸收程度以及能量密度更高。注意:每个光子都包含一定量的能量。不同类型的辐射由光子中包含的能量来定义。红色光子是理想的,因为它们具有相对较低的能量密度和较高的吸收系数。另一方面,蓝色光子含有足够的能量来杀死细菌并激活光敏剂——而紫外线光子在长时间暴露后具有破坏和改变 DNA 细胞结构的能力。
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近年来,已经研究了哺乳动物线粒体捕获光子能量和产生ATP的能力。研究关联
促进氧合作用




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• 使用 Vielight 技术自然地补充您的一般健康或运动表现
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用于 Systemic Health 的 Vielight 设备
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维莱特 655
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The Vielight 655 是激光鼻内光生物调制设备。
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该设备利用激光二极管发射可见红色光谱 (655 nm) 波长内的相干光能。
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每个会话自动计时 25 分钟,导致每个周期具有足够功率密度的红色光子的特定总照射。

维莱特 633
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The Vielight 633 是一种非激光鼻内光生物调节装置。
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该设备利用冷二极管 (LED) 发射可见红色光谱 (633 nm) 波长内的光能。
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每个会话自动计时 25 分钟,导致每个周期具有足够功率密度的红色光子的特定总照射。

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一些病毒/细菌感染
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纤维肌痛引起的疼痛
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许多中风情况
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慢性免疫力低下
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鼻息肉 (*阅读笔记)
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一些自身免疫性疾病(如牛皮癣)
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癌症治疗后免疫力低下
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沮丧
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癫痫症
即时响应
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鼻窦和鼻塞
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头痛和偏头痛
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面部和全身疼痛
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微循环不良导致视力模糊
过夜
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睡眠障碍
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慢性疲劳
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许多病毒/细菌感染
2周内
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一般心血管疾病
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高血压
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高血糖(糖尿病)
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包括微循环受损在内的糖尿病状况
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高低密度脂蛋白胆固醇
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轻度认知障碍
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创伤性脑损伤
3个月内
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抗病能力全面提升
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一些自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎)
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慢性哮喘
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艾滋病病毒




