В соответствии с имеющимися экспериментальными данными, одним из возможных каналов влияния света на часть рассмотренных физиологических процессов является информационное воздействие через обычный механизм зрительной рецепции на биохимию мозга во многих его отделах, принимая во внимание, что около 2/3 мозга участвует в переработке зрительной информации. Это касается, в первую очередь, влияния на секрецию мелатонина и его предшественника сератонина. Другим каналом является черезкожное воздействие на элементы крови (гемоглобин, порфирины и т. п.) в периферических сосудах, продукты которого (фотомодифицированные белки, ферменты, нейромедиаторы, NO, СО и т. п.) переносятся далее во все органы организма, включая и мозг. В пользу этого канала свидетельствуют многолетние данные В. П. Жарова по использованию вазодилатирующего эффекта для улучшения доставки ряда лекарств в район предстательной железы в аппарате «Ярило», которые демонстрируют проявление этого эффекта с определенной задержкой в зонах организма, значительно удаленных от места облучения. Используемые в этом аппарате системы обратной связи и биосинхронизации позволили также обнаружить и световое влияние на пульс в небольших пределах. Следует упомянуть также и об известных фактах существования циркадианного ритма у полностью слепых людей! Одним из возможных является также канал воздействия через кровеносные сосуды на сетчатке глаза. Так, красный свет оказывает вазодилатирующий эффект, а синий может даже вызвать слабый спазм сосудов. Проявлением при этом разнополярных тепловых эффектов, в том числе и в кожном покрове, можно объяснить субъективное ощущение теплых и холодных цветов. Следует учитывать интересные парадоксы цветового восприятия – неадекватность субъективного ощущения света и его реальных спектральных характеристик, а также восприятие цветов, например, розового, и вообще отсутствующих на спектральной шкале.
Новая технология – магнитолазерофорез
Низкоинтенсивное лазерное излучение – это неспецифический лечебный физический фактор (свет, высокоорганизованный в пространстве и времени), действие которого направлено не против возбудителя или симптомов болезни, а на повышение сопротивляемости организма, нормализацию иммунитета. Это биорегулятор в широком понимании благотворного влияния на физиологические функции всех систем организма. Универсальное лечебное действие низкоинтенсивного лазерного излучения обусловлено одновременным его влиянием на все уровни регуляции гомеостаза (равновесия процессов регуляции систем организма) – субмолекулярный, внутриклеточный, тканевый, органный, системный и организменный. Установлено, что низкоинтенсивное лазерное излучение повышает иммунитет, устойчивость организма к кислородному голоданию тканей и всего организма, снижает интенсивность перекисного окисления липидов, увеличивает мышечную работоспособность и сокращает продолжительность восстановительного периода, способствует оптимизации процессов жизнедеятельности при действии на организм стрессов и травм, в том числе и ионизирующей радиации. При лазерном воздействии на организм повышается эффективность лекарственных средств, применяемых для профилактики и лечения патологических состояний.
Van Breugel Н. обнаружил четкую зависимость изменения глубины проникновения низкоинтенсивного лазерного излучения от изменения диаметра луча от 7 222 до 20 мм: при меньших диаметрах уменьшается глубина проникновения лазерного излучения в биологические ткани. И. З. Земцев и В. П. Лапшин, изучая механизмы очищения поверхности биомембран от токсических веществ при лазерном облучении крови, отметили, что при низких частотах повторения импульсов низкоинтенсивного лазерного излучения (ниже 100 Гц) происходит деполяризация мембраны. Деполяризация сопровождается «промывкой» мембраны, поскольку при поглощении лазерного импульса происходит импульсное увеличение осмотического давления на мембрану и перемещение воды через мембрану обратно (один из механизмов очищающего – детоксикация – действия низкоинтенсивного лазерное излучения на организм). Л. И. Герасимова связывает высокую терапевтическую эффективность излучения с часто-той 80 Гц с тем, что это обеспечивает максимальный выход в кровь антистрессорного нейропептида рэндорфина и соматотропного гормона. Известно, что эти вещества притупляют ощущение физической и душевной боли, вызывают чувство удовлетворенности, восстанавливают модулирующее влияние регуляторных центров головного мозга на процессы заживления ран.
Очки профессора Панкова