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文檔簡介
1、紅外線生物效應(yīng)機(jī)理紅外線作為一種特定波段的電磁波,其中主要是熱效應(yīng)。紅外線生物效應(yīng)機(jī)理紅外線作為一種特定波段的電磁波,其中主要是熱效應(yīng)。而有的科學(xué)家認(rèn)為還存在著某些非熱效應(yīng),它對生物組織的作用引起人們極大的興趣。但究其紅外線生物學(xué)效應(yīng)的機(jī)理還不十分的清楚。目前國內(nèi)外生物醫(yī)學(xué)界已提出多種不同的解釋,有科學(xué)根據(jù)的有三種。 人體輻射吸收理論人體是一個天然的輻射體,又是一個良好的吸收體。由于溫度低于1725的物體所發(fā)出的電磁輻射,主要在紅光光譜范疇。人體皮膚的輻射屬紅外光譜范圍,其發(fā)射率在常溫高達(dá)0.98,接近黑體輻射。其峰值波長為9.35左右。當(dāng)采用適當(dāng)能量的220的紅外線作用于人體時,機(jī)體就會最有
2、效的吸收電磁能量,從而產(chǎn)生相應(yīng)的生物學(xué)效應(yīng)。并且以較少的能量獲得較大的效果。 生物分子功能調(diào)節(jié)理論從分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵的水平上著眼,分析生物活性大分子的結(jié)構(gòu)特征和分子內(nèi)部運(yùn)動的基本規(guī)律,找出匹配區(qū)域并施加相應(yīng)的能量,從而起到功能調(diào)節(jié)的作用。這一理論是根據(jù)機(jī)體的各種生物活性分子(核酸、蛋白質(zhì)、糖、脂肪)的化學(xué)組成和空間構(gòu)象與分子的功能活性之間的關(guān)系,以及能量轉(zhuǎn)移方式,找出分子結(jié)構(gòu),尤其是氫鍵的特征振動頻率與功能活性之間的關(guān)系。當(dāng)對生物大分子施加與特殊震動頻率相一致的能量,而且大小適當(dāng)時,就能被生物分子吸收,并通過振動能態(tài)、電荷分布轉(zhuǎn)移、質(zhì)子轉(zhuǎn)移等能量傳遞方式,傳給機(jī)體(包括深層組織),從而促使生物
3、分子的功能得修復(fù)或改善,比擬感可防止結(jié)構(gòu)突變,可穩(wěn)定和改善細(xì)胞的內(nèi)外環(huán)境,獲得防病治病的效果。 H.Frhlich生物系統(tǒng)偶極子振蕩理論當(dāng)生物系統(tǒng)吸收電磁能后,產(chǎn)生的不可歸屬溫度變化的生物學(xué)變化,稱為非熱效應(yīng),也稱為場的特異性效應(yīng)??茖W(xué)家通過在分子和細(xì)胞水平上以及活性生物體上進(jìn)去大量實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),即使用很低能量的電磁波(特殊頻段)的照射,也能引起明顯的生物學(xué)效應(yīng),而且對人體遠(yuǎn)距離照射部位的器官或組織也足以產(chǎn)生作用,而這些生物學(xué)效應(yīng)是以非熱效應(yīng)形式出現(xiàn)的。英國理論學(xué)家弗羅利舍早在1986年解釋上述現(xiàn)象的機(jī)理就指出生物系統(tǒng)中存在一定頻率范圍內(nèi)的徑向電模。細(xì)胞膜具有很強(qiáng)的偶極層,可產(chǎn)生局部振動,繼而產(chǎn)生
4、振蕩的電偶極子;生物大分子由于氫鍵的存在,也可在一定范圍內(nèi)產(chǎn)生偶極子振蕩;這些極化結(jié)構(gòu)的某些過程對特定的極化震蕩可就地供給能量,供給的能量大于能量損失的話,偶極子便可產(chǎn)生相干振蕩(波長6mm100m),非線形作用有可能使這些損失大為減少,從而使激勵加強(qiáng);由這種電磁波激發(fā)的非熱效應(yīng),它的產(chǎn)生是生物的非線性響應(yīng)過程,而激勵所需的能量是外界電磁能量觸發(fā)下由生物系統(tǒng)本身供應(yīng)的。因此,在一定條件下,外界僅需提供很少的能量進(jìn)行激發(fā),生物組織內(nèi)即可產(chǎn)生在通常意義下需要很高的能量(用以產(chǎn)生很大的場強(qiáng))才能產(chǎn)生的非熱效應(yīng);人體的經(jīng)穴是外界提供能量的最佳窗口。 紅外的熱效應(yīng)生物體中的偶極子和自由電荷在電磁場的作用
5、下,有按電磁場方向排列的趨勢。在此過程中,引發(fā)分子、原子無規(guī)則運(yùn)動加劇而產(chǎn)生熱。當(dāng)紅外輻射有足夠強(qiáng)度時,即超過了生物體的散熱能力,就會使被照射機(jī)體局部溫度升高,這是紅外的熱效應(yīng)。由于紅外的熱效應(yīng),遂引起了一系列生理效應(yīng)。激活了生物大分子的活性。這里應(yīng)特別指出的,紅外區(qū)域光子能量(1.60.001電子伏特)不能激勵分子的電子能級,所以不能像紫外線那樣使物質(zhì)發(fā)生電離。紅外輻射只能激勵分子的振動能級。振動能級間的能量差一般為1電子伏特以下。也就是說,由于紅外能量比形成分子的原子鍵能量小,因此不能使分子結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。盡管如此,在紅外光子,特別是26m紅外光子的作用下,使生物的分子能級被激發(fā)而處于較高振
6、動能級,這便激活了核酸蛋白質(zhì)等生物大分子的活性,從而發(fā)揮了生物大分子調(diào)節(jié)機(jī)體代謝、免疫等活動的功能,有利于機(jī)體機(jī)能的恢復(fù)和平衡,達(dá)到防病、治病的目的。促進(jìn)和改善局部和全身的血液循環(huán)。紅外作用于皮膚后,大部分能量被皮膚所吸收,被吸收的能量轉(zhuǎn)化為熱能,引起皮溫升高,刺激皮膚內(nèi)熱感受器,通過丘腦反射,使血管平滑肌松弛,血管擴(kuò)張,血液循環(huán)加強(qiáng)。另一方面,由于熱作用,引起血管活性物質(zhì)的釋放,血管張力降低,淺小動脈、淺毛細(xì)血管和淺靜脈擴(kuò)張,血液循環(huán)加快,血液循環(huán)得以改善。增強(qiáng)新陳代謝。如果人體的新陳代謝發(fā)生了紊亂,引起體內(nèi)外物質(zhì)的交換失常,那么,各種疾病將會不約而至,給人體造成了極大的麻煩。諸如水和電解質(zhì)
7、代謝的紊亂,將給生命帶來危險(xiǎn);糖代謝紊亂所致的糖尿?。恢x紊亂引起的高脂血癥、肥胖癥;蛋白質(zhì)代謝紊亂引起的痛風(fēng)。通過紅外的熱效應(yīng),可以增強(qiáng)細(xì)胞的活力,調(diào)整神經(jīng)體液機(jī)制,加強(qiáng)新陳代謝,使體內(nèi)外的物質(zhì)交換處于平衡狀態(tài)。提高免疫功能。免疫是人體的一種生理保護(hù)反應(yīng),它包括細(xì)胞免疫和體液免疫,兩種對人體防御功能和抗感染作用具有極其重要的作用。經(jīng)臨床觀察,紅外確有提高集體的巨噬細(xì)胞吞噬功能,增強(qiáng)人體的細(xì)胞免疫和體液免疫功能,有利于人體的健康。具有消炎、消腫作用。紅外所以能消炎、消腫,其原理如下:(i)紅外的熱作用通過神經(jīng)體液的回答反應(yīng),消除了炎癥的病理過程,原來遭到破壞的生理平衡狀態(tài)得以恢復(fù),提高了局部
8、和全身的抗病能力,激活了免疫細(xì)胞功能,加強(qiáng)了白細(xì)胞和網(wǎng)狀內(nèi)皮細(xì)胞的吞噬功能,達(dá)到消炎抑菌的目的。(ii)紅外的熱效應(yīng)使皮膚溫度增加,交感神經(jīng)能力減低,舒血管活性物質(zhì)釋放,血管擴(kuò)張,血液加快,血循環(huán)改善,增強(qiáng)了組織營養(yǎng),活躍了組織代謝,提高了細(xì)胞供氧量,改善了病灶區(qū)的供血供氧狀態(tài),加強(qiáng)了細(xì)胞的再生能力,控制了炎癥的發(fā)展并使其局限化,加速了病灶的修復(fù)。(iii)紅外熱效應(yīng),改善了微循環(huán),建立了側(cè)枝循環(huán),增強(qiáng)了細(xì)胞膜的穩(wěn)定性,調(diào)節(jié)了離子的濃度,改善了滲透壓,促進(jìn)了有毒物質(zhì)的代謝產(chǎn)物的排泄,加速了滲出物的吸收,導(dǎo)致炎癥水腫的消退。鎮(zhèn)痛作用。紅外的熱效應(yīng),降低了神經(jīng)末梢的興奮性;血液循環(huán)的改善,水腫的消
9、退,減輕了神經(jīng)末梢的化學(xué)和機(jī)械刺激;紅外的熱作用,提高了痛 ,以上種種原因,均起到緩解疼痛的作用。紅外活化水分子的作用分子生物學(xué)告訴我們,人體組織70%以上是水分子,人的生理活動都離不開水的參與,因此,人體吸收遠(yuǎn)紅外輻射能以后,體內(nèi)的水分子發(fā)生了什么變化,自然是人們關(guān)心的問題。眾所周知,水是由兩個氫原子和一個氧原子通過原子化合鍵連接在一起的,兩條化合鍵的夾角為105度,由于其結(jié)構(gòu)的不對稱性而形成為極性分子,所以可以用電解的方法將水變成氫和氧。此外,一個水分子中氫原子還和其鄰近的水分子中氧原子之間由一中聯(lián)系力,叫做“氫鍵”。它不是原子化合鍵,而是水分子之間的“分子鍵”(圖)。在化合物分子中凡是和
10、電負(fù)性較大的原子相連,這樣形成的鍵叫做氫鍵。能形成氫鍵的原子都具有較小的原子半徑和未共用電子對。水、乙醇、醋酸等分子締合現(xiàn)象及蛋白質(zhì)和核酸分子的立體結(jié)構(gòu)都與氫鍵有關(guān)。氫鍵與普通鍵不同,其鍵較長,鍵能較小,容易遭到破壞斷裂。 由于氫鍵的作用,使鄰近的水分子間形成大的分子團(tuán),即水分子發(fā)生了締合,通常有3637(亦有更多者)的水分子締合在一起。平時,人體內(nèi)的水分子正是由于氫鍵的作用而被締合成大分子團(tuán),導(dǎo)致水分子的活性降低和老化。當(dāng)人們接受紅外光的照射以后,氫鍵的鍵能剛好在414m紅外區(qū)域的光子能量之內(nèi),形成共振,就可以把體內(nèi)的某些締合水分子的長鏈切斷,引起群組的縮小化,一般以56個水分子構(gòu)造的水質(zhì)為最優(yōu)。小分子團(tuán)受的束縛力同原來相比大為減少而成為“活躍分子”。即水被活化了。紅外改善微循環(huán)的作用微循環(huán)的最新定義為:直接參與組織、細(xì)胞的物質(zhì)、信息、能量傳遞的血液、淋巴液、組織液的流動,稱為微循環(huán)。遠(yuǎn)紅外,尤其是遠(yuǎn)紅
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