Рисунок 23 - БИОПТРОН-2
БИОПТРОН Про 1 разработан для использования дома, в больницах и медицинских центрах. Прибор поставляется с функциональной напольной стойкой, что обеспечивает удобное использование как в домашних условиях, так и при профессиональном применении (рисунок 24).
Свет БИОПТРОН повышает эффективность применяемых косметических средств и лечебных топических медикаментов (нанесенных после сеанса светотерапии), способствуя их проникновению в более глубокие слои кожи.
Лечение поляризованным светом прибора БИОПТРОН хорошо переносится больными и не вызывает каких-либо побочных реакций и осложнений.
Достоинством прибора является
возможность его применения в домашних условиях на завершающих этапах
комплексного лечения.
Рисунок 24 - БИОПТРОН Про 1
Прибор для светотерапии
Биоптрон Компакт III разработан, прежде всего, для домашнего использования, но,
конечно, может применяться в больницах и медицинских центрах (рисунок 25).
-источник света, 2-зеркало Брюстера, 3-защитный стеклянный фильтр и протектор от пыли, 4-УФ-защита, 5-медицинский фильтр Биоптрон
Рисунок 25 - Структура аппарата Биоптрон.
|
Параметры электросети |
100-230B~, 50/60 Гц |
|
Мощность галогеновой лампы |
20 Вт |
|
Защитное стекло |
Класс II, IP 20 |
|
Тип прибора |
BF |
|
Длина волны |
480-3400 нм |
|
Степень поляризации |
>95% |
|
Удельная мощность |
40 мВт/см2 |
|
Плотность потока световой энергии в минуту |
2.4 Дж/см2 |
Поток излучения воздействует на
участок кожи с постоянной интенсивностью, что свидетельствует о том, что
световое излучение может быть меньшей интенсивности. Интенсивность излучения (
)
замеренная на поверхности кожи зависит от интенсивности источника излучения и
от расстояния между этим источником и участком кожи.
Поляризованный
свет имеет низкую плотность энергии. Именно эта плотность энергии обладает
биостимулирующими эффектами и позволяет свету положительно воздействовать на
различные биологические процессы в организме.
Заключение
В результате выполнения выпускной квалификационной работы можно сделать несколько важных выводов:
поляризованный свет за счет невысокой интенсивности и низкой плотности энергии, способен воздействовать биостимулирующими эффектами на различные биологические процессы в организме;
под воздействием поляризованного света клеточные мембраны упорядочиваются (нормализуется транспорт через мембрану),а следовательно и увеличивается энергетическая активность клеточной мембраны, поглощение кислорода тканью увеличивается;
поляризованный свет обладает анальгетическими эффектами, воздействуя на нервные окончания. Структурами, непосредственно воспринимающими поляризованный свет в области точки акупунктуры, могут считаться окончания нервных волокон и рыхлая соединительная ткань;
концентрация Ca2+ в цитоплазме клеток зависит от дозы излучения;
по концентрации Ca2+ в цитоплазме клеток можно найти оптимальную дозу излучения;
активность СОД растет при воздействии поляризованного света;
исследованные две гипотезы действительно дают терапевтический эффект как на молекулярном уровне, так и на уровне всего организма.
Благодаря таким эффектам, поляризованный свет широко используется в различных областях медицины: в дерматологии, хирургии, травматологии, ортопедии, а также в спортивной медицине, стоматологии.
После освоения программы бакалавриата мной были приобретены следующие навыки:
способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников баз данных, представлять ее в требуемом виде с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6): проделан поиск литературы (книги, журналы, научные статьи, монографии, авторефераты, диссертации) по темам «Поляризация света», «Терапия поляризованным светом»;
способность выполнять эксперименты и интерпретировать результаты по проверке корректности и эффективности решений (ПК-1): по результату действия поляризованного света на пробу крови, было выявлено, что концентрация кальция зависит от дозы облучения.
готовность внедрять результаты разработок в производство биомедицинской и экологической техники (ПК-4): найдено отношение концентрации кальция от дозы облучения поляризованного света. Это отношение можно применить на практике в клинических исследованиях;
готовность форматировать
презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы,
оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на
научно-технических конференциях (ПК-3):была подготовлена презентация для защиты
выпускной квалификационной работы, содержащая исследования о механизмах
действия поляризованного света на клетку, сделаны выводы о данных механизмах, а
также были представлены графики и соответствующие
выводы;
Список
использованных источников
1 Савельев И.В. Электричество и магнетизм, волны, оптика/ И.В.Савельев. - М.: Наука,2007. - 316 с.
Сивухин Д.В. Оптика / Д.В.Сивухин. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. -792 с.
Лещенко В.Г., Межевич З.В., Иванов А.А. Методы получения и использования поляризованных электромагнитных волн / В.Г.Лещенко, З.В.Межевич, А.А.Иванов// Учебное пособие по медицинской и биологической физике для студентов медицинских ВУЗОВ. - Минск: МГМИ, 2002. -С. 4-5.
Пономаренко Г.Н. Лауреат Нобелевской премии, физиотерапевт Нильс Финсен / Г. Н. Пономаренко// Вестник физиотерапевта.- 2010. -№ 3. - С.5-7.
Хан М.А., Конова О.М., Быкова М.В. Применение прибора Биоптрон в педиатрии / М. А. Хан, О.М. Конова, М.В. Быкова - М., 2001 - 24с.
Башкатов И.П. Лазерно-индуцированный нагрев биологической среды/ И.П. Башкатов, Г.Л. Киселев, В.Б. Лощенов// Биомедицинская радиоэлектроника.-2001.- №1. - С. 18-24.
Симоненко Г.В., Тучин В.В. Оптические свойства биологических тканей/ Г.В. Симоненко, В. В. Тучин. - Саратов: Саратовский гос. ун-т, 2007. - 48 с.
Шахно Е.А. Физические основы применения лазеров в медицине/ Е.А. Шахно. - СПб: НИУ ИТМО, 2012.-129 с.
Пушкарева А.Е. Методы математического моделирования в оптике биоткани / А. Е. Пушкарева. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2008. - 103с.
Ленинджер А. Основы биохимии / А. Ленинджер. - М.: Книга по Требованию, 2013. - 320 с.
ГотовскийЮ. В. Цветовая светотерапия / Ю. В. Готовский. - М.: ИМЕДИС, 2001. 407 с.
Ушакова А. А. Руководство по практической физиотерапии:учебн. пособие / А. А. Ушакова. -М.: АНМИ,2009.- 98 с.
Карандашов В. И. Квантовая терапия: учебн. пособие / В. И. Карандашов, Е. Б. Петухов, В. С. Зродников.- М.: Медицина, 2004.-336 с.
Рождественский М.Е., Конова М.О., Плотников Н.В. Применение полихроматического некогерентного поляризованного света от аппаратов «Биоптрон» при бронхиальной астме и атопическом дерматите у детей // Вестник РОСЗДРАВНАДЗОРА.- 2010.- №5. - С. 54-55.
Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика / А.НРемизов. -М.: Дрофа, 2003. 560 с.
Минченя Н.Т., Савченко А.Л. Воздействие физических полей на биологические объект / Н.Т. Минченя, А.Л.Савченко. -Минск: БНТУ, 2013. - 40 с.
Владимиров Ю.А. Три гипотезы о механизме действия лазерного облучения на клетки и организм человека / Ю.А.Владимиров// Эфферентная медицина.- М: ИБМХ РАМН, 2008. -C. 51-67
Москвин С.В. Лазерная терапия в стоматологии / С.В. Москвин, А.Н. Амирханян// Стоматолог-практик. - 2010. - Т. 5. - № 1. - С. 33 - 34.
Кукушин М.Л., Табеева Г.Р. Болевой синдром: патофизиология, клиника, лечение / М.Л. Кукушин, Г.Р.Табеева. - М.: ИМА-ПРЕСС, 2011. -79 с.
Гуляр С. А. Эффективность полихроматического поляризованного света при тонической боли в зависимости от зоны его аппликации / С. А.Гуляр // Украинский журнал боли. -2012.- Т. 1.- №2.- С. 46-47.
Monstrey S. A conservative approach for deep dermal burn wounds using polarized // British Journal of Plastic Surgery, Vol.3, №7, 2011. P. 420-426.
Липатов И.С. Биомодулирующие механизмы действия видимого и инфракрасного поляризованного света / И.С. Липатов //Вестник СамГу, Естественнонаучная серия. -2011.- №9.-С. 109-120.
James C. Eisenach Pain: Mechanism and Activity at the Spinal Cord // Journal of Rehabilitation Research &Developmen, Vol.46, №1, 2009. P. 95-100.
Клебанов Г.И.Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на продукцию оксида азота и цитокинов лейкоцитами /,Г.И.Клебанов, Е.А. Полтанов, Е.Н.Долгина// Биологические мембраны.2002,С. 391-402.
25 Coombe A,Darendeliler M, Hunter N, Philips J:The effects of low level laser irradiation on osteoblastic cells // ClinOrthod, Vol. 4, №3: 2001, P. 3-14.
Tong M., Liu U.F., Zhao X.N.:
Effects of Different Wavelengths of Low Level Laser Irradiation on Murine
Immunological Activity and Intracellular
in
Human Lymphocytes and Cultured Cortical Neurogliocytes // Lasers Med Sci, Vol.
1, №1:2000,P. 201-206.
27 Кухта В. К. Некоторые особенности действия ионов кальция в клетках в качестве сигнальной молекулы /В. К. Кухта, А. Д.Таганович, Э.И. Олецкий// Медицинский журнал: научно-практический рецензируемый журнал. - 2010. -№2. - С. 12-14.
ИвановО.Л. Применение полихроматического некогерентного поляризованного света в дерматологии, косметологии и эстетической медицине / О. Л. Иванов, А. А. Халдин. - М., 2008 - 24с.