¿Cómo hacer los rayos ultravioleta?

Las funciones sanitarias de los rayos ultravioleta

La exposición excesiva a los rayos ultravioleta puede quemar la piel, provocar cataratas seniles e incluso provocar cáncer de piel. Pero los rayos ultravioleta moderados tienen muchos beneficios para el cuerpo humano:

La epidermis humana tiene una célula basal que contiene "melanógeno", que es una sustancia tirosina. Bajo la acción de los rayos ultravioleta, el "melanógeno" se vuelve negro y se deposita en la superficie de la piel dañada por el sol, haciendo que la piel se vuelva uniformemente negra y marrón. Ésta es una razón importante para el bronceado de la piel. Este pigmento depositado puede absorber más energía luminosa, convertirla rápidamente en energía térmica y estimular las glándulas sudoríparas para que secreten calor. Tomar el sol puede matar las bacterias de la piel y prevenir enfermedades de la piel como forúnculos y foliculitis. Pasar más tiempo al sol en el interior y secar la ropa de cama con frecuencia puede reducir la propagación de enfermedades.

Promueve el metabolismo del calcio y el fósforo. Hay esteroles en la piel humana, que pueden convertirse en vitamina D bajo los rayos ultravioleta de la luz solar. Una vez que la vitamina D ingresa a la sangre, mejora el metabolismo del calcio y el fósforo y tiene efectos contra el raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis senil.

Mejora la inmunidad del organismo. La radiación ultravioleta del sol puede estimular la función hematopoyética del cuerpo, aumentar la cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina, mejorar la calidad de los glóbulos rojos, aumentar la actividad muscular, reducir la presión arterial, el azúcar y el colesterol en la sangre, aumentar la inmunidad humana y promover el oxígeno. capacidad de absorción y metabolismo de las células humanas, alivia el asma y el dolor articular, relaja los músculos y activa la circulación sanguínea, mejora la condición física.

Entonces, ¿cuándo se debe recibir radiación ultravioleta? En pleno verano no es aconsejable exponerse al sol de 11 a 17 horas, porque los rayos infrarrojos durante este período son demasiado fuertes, alcanzando generalmente más de 1,5 calorías por metro cúbico por minuto, y la temperatura resultante es de 37°C. -45°C. En primavera y otoño, de 7 a 10, o de 15 a 16, los rayos ultravioleta del sol son fuertes y los rayos infrarrojos débiles.

El daño de los rayos ultravioleta al cuerpo humano

En el caluroso verano, es inevitable que los rayos ultravioleta contenidos en el sol irradien el cuerpo humano. La radiación ultravioleta solar excesiva puede causar daños a la piel, los ojos y el sistema inmunológico humanos. Los rayos ultravioleta pueden destruir las células de la piel humana, provocando arrugas y manchas, provocando un envejecimiento prematuro de la piel. En casos graves, puede provocar dermatitis solar y quemaduras solares, o queratosis solar de la piel y las mucosas, que pueden provocar cáncer. Los ojos son órganos sensibles a los rayos ultravioleta, que pueden dañar el cristalino y son uno de los factores causantes de las cataratas seniles.

En un día caluroso de verano, de 10 a. m. a 3 p. m., los rayos ultravioleta del sol son los más fuertes. Se deben evitar las actividades al aire libre para evitar el daño de los rayos ultravioleta al cuerpo humano. Incluso si necesita actividades al aire libre durante este período, no olvide sostener una sombrilla, usar un sombrero para el sol o gafas de sol, usar elementos para el cuidado de la piel y protector solar producidos por fabricantes habituales y tratar de usar ropa blanca o de colores claros para reducir la actividad innecesaria. Daño al cuerpo humano causado por los rayos ultravioleta.

Aunque el exceso de rayos ultravioleta es perjudicial para el cuerpo humano, el crecimiento saludable del cuerpo humano es inseparable de los rayos ultravioleta. El 7-deshidrocolesterol de la piel se convierte en vitamina D3 mediante la luz. La vitamina D3 tiene importantes funciones fisiológicas para mantener la concentración de iones de calcio dentro y fuera de las células humanas y regular el metabolismo del calcio y el fósforo. En países con luz solar insuficiente, el raquitismo infantil, la osteomalacia en adultos y la osteoporosis son más comunes. Los bebés no pueden prosperar sin tomar el sol adecuadamente y el cuerpo humano necesita los rayos UV adecuados. Por lo tanto, sigue siendo necesaria una iluminación adecuada.

Los rayos infrarrojos son uno de los muchos rayos invisibles del sol. Fueron descubiertos por el científico alemán Huxley en 1800. También se les llama radiación infrarroja. En el espectro solar, la longitud de onda de los rayos infrarrojos es mayor que la de la luz visible, con una longitud de onda de 0,75 ~ 1000 micrones. La luz infrarroja se puede dividir en tres partes, a saber, luz infrarroja cercana con una longitud de onda de 0,75 ~ 1,50 μm; luz infrarroja con una longitud de onda de 1,50 ~ 6,0 μm entre los rayos infrarrojos lejanos, con longitudes de onda entre 6,0 ~ 1000 μm. En los últimos años, debido a la mejora de los equipos de detección y la investigación en profundidad, la gente tiene una comprensión más completa. las propiedades físicas y los efectos biológicos de los rayos infrarrojos, y han logrado muchos avances. Los rayos infrarrojos, especialmente los rayos infrarrojos lejanos, se han utilizado ampliamente en la industria del cuidado de la salud, y también han aparecido en grandes cantidades varios productos de rayos infrarrojos relacionados con la vida diaria. Este artículo presenta principalmente el mecanismo de efecto biológico del infrarrojo y su investigación de aplicación clínica.

1. Mecanismo de efectos biológicos infrarrojos

El rayo infrarrojo es un tipo de onda electromagnética. Cuando irradia a un objeto en forma de radiación, la energía radiante absorbida por el objeto se transfiere a los átomos, moléculas y otras partículas del objeto, lo que hace que estas partículas se muevan irregularmente y provoquen que la temperatura del objeto aumente. la llamada teletransportación El efecto principal de los rayos infrarrojos también se llama efecto de calentamiento.

Cuando ocurre el efecto primario, también ocurren otros cambios químicos y físicos dentro del objeto, lo que se llama efecto secundario después de que el objeto absorbe radiación infrarroja lejana, también llamado efecto secundario.

Los rayos infrarrojos tienen una fuerte penetración en la piel humana y el tejido subcutáneo. El efecto principal de la radiación infrarroja externa en el cuerpo humano es aumentar la temperatura de la piel y el tejido subcutáneo, promover la circulación sanguínea y el metabolismo y promover la salud humana [1]. Se han confirmado clínicamente el efecto térmico, el efecto antiinflamatorio y la promoción de la regeneración de la fisioterapia infrarroja en los tejidos. Normalmente, se utiliza irradiación directa para tratar áreas enfermas. La terapia de microirradiación con infrarrojo cercano tiene un efecto significativo en la mejora de la microcirculación, especialmente el estado del microflujo sanguíneo. Después de la irradiación, se acelera la velocidad del flujo sanguíneo capilar, se reduce la agregación de glóbulos rojos y se reduce o desaparece la estasis sanguínea en el plexo venoso papilar inferior, lo que tiene un efecto positivo en la mejora de la nutrición, el metabolismo, la reparación y la función. de tejidos corporales y órganos importantes [2].

Actualmente, el mecanismo de los efectos secundarios de los rayos infrarrojos sobre el cuerpo humano no está del todo claro.

Algunos estudiosos creen que los rayos infrarrojos lejanos pueden hacer vibrar las células, provocando principalmente vibraciones de las moléculas de agua dentro y fuera de las células, activándolas y provocando una serie de cambios bioquímicos e histoquímicos beneficiosos para la salud [1]. Algunas personas creen que los rayos infrarrojos lejanos con una longitud de onda de 8 a 14 micrones pueden denominarse "rayos de vida" y pueden mejorar significativamente la microcirculación del cuerpo humano. Cuando actúa sobre las moléculas de agua del cuerpo humano, puede dividir las macromoléculas envejecidas del cuerpo humano y recombinarlas en grupos de moléculas de agua más pequeños. Durante este proceso, los contaminantes adsorbidos en la superficie de las macromoléculas envejecidas se eliminan, la gravedad específica del agua aumenta y aumenta la cantidad de moléculas de agua adheridas a la superficie de la membrana celular, lo que mejora la actividad celular y la tensión superficial. A medida que más moléculas de agua atraviesan la membrana celular, aumenta la actividad de los iones de calcio intracelulares, mejorando así las funciones normales de las células humanas y mejorando sus capacidades bactericidas e inmunes. Además, la luz de la vida también puede cortar los enlaces dobles o triples de los ácidos grasos insaturados en la sangre. Los ácidos grasos saturados no se oxidan fácilmente en lípidos sanguíneos [peróxidos de lípidos], lo que reduce la deposición de lípidos en los vasos sanguíneos y suaviza el proceso. paredes de los vasos sanguíneos, lo que reduce el riesgo de enfermedades arteriales. La aparición de enfermedades cardiovasculares o enfermedades oculares como la esclerosis y las cataratas desempeña un buen papel en la promoción de la salud humana [3].

Pang Xiaofeng estudió el mecanismo y las características de la transferencia de energía biológica liberada por la hidrólisis de las moléculas de ATP, y creía que los efectos biológicos y médicos de los rayos infrarrojos en los organismos (incluidos los humanos) provienen principalmente de la energía no térmica. Efectos biológicos de los rayos infrarrojos. Las ondas infrarrojas de 1 a 7 micrones pueden llegar a las células a través de la piel y ser absorbidas por las moléculas de proteínas. Las moléculas de proteínas pueden y solo pueden absorber o emitir rayos infrarrojos con longitudes de onda de 1 a 3,5 micrones y de 5 a 7 micrones. La absorción de rayos infrarrojos dentro de este rango puede provocar vibraciones cuánticas de los enlaces amida en las moléculas de proteínas, permitiendo que fluya la energía biológica. sin problemas de un lugar a otro. Transferir a otro lugar para mantener el cuerpo vivo en un estado normal y mantener su crecimiento, desarrollo y salud. La energía biológica que mantiene el funcionamiento normal de los sistemas vitales la proporciona la hidrólisis del ATP. Una vez que la molécula de ATP o ATPasa (la hidrólisis del ATP requiere la participación de enzimas) o el agua es insuficiente, o la estructura y conformación de la proteína se modifica o distorsiona, la energía biológica proporcionada no es suficiente para provocar la vibración normal del enlace amida o la transferencia normal de energía biológica. Sin suficiente energía, los tejidos biológicos no pueden crecer adecuadamente. Puede inducir diversas enfermedades. En este caso, si los rayos infrarrojos de las longitudes de onda anteriores pueden ser absorbidos por la irradiación de proteínas, las moléculas de proteínas pueden volver a la normalidad y la energía biológica puede transferirse normalmente y es posible restaurar el tejido biológico desde un estado patológico a otro. un estado normal, curando así la enfermedad. Los ensayos clínicos de instrumentos médicos infrarrojos también han demostrado que los rayos infrarrojos que tienen ciertos efectos médicos en organismos o personas están exactamente dentro de este rango de longitud de onda, es decir, 0,8 ~ 1,6 micrones.

La investigación sobre los efectos de los rayos infrarrojos en la función inmune aún está en sus inicios. Entre todas las bandas infrarrojas, la infrarroja de onda media tiene más probabilidades de actuar sobre las células inmunitarias y promover sus funciones biológicas. El efecto de los rayos infrarrojos no sólo está relacionado con su longitud de onda, sino también con la cantidad de fotones que emite, es decir, con la intensidad de radiación y el tiempo de radiación. La radiación infrarroja excesiva también puede causar efectos adversos en el cuerpo, y es necesario aclarar más su mecanismo detallado. Cao Zhiran y otros creen que la radiación infrarroja tiene efectos directos e indirectos sobre el sistema inmunológico humano. El efecto indirecto significa que la radiación infrarroja puede regular el estado de otros sistemas del cuerpo, como el sistema nervioso, el sistema endocrino, etc., logrando así el propósito de regular el sistema inmunológico. El efecto directo significa que después de que el cuerpo humano absorbe los rayos infrarrojos, pueden mejorar el campo biológico alrededor de las células inmunes y los órganos inmunes, mejorando así su actividad y regulación mutua. Los fotones infrarrojos pueden actuar directamente sobre los puntos de estimulación de las células inmunitarias, incluidos los receptores en la superficie de las células inmunitarias (como PHA-R, TCR, L-2R, etc.).

) y algunas enzimas, activando así las células para que proliferen y se diferencien [5]. Mao Wen y otros especulan que su mecanismo de acción es que los rayos infrarrojos pueden activar receptores de tejido profundo. Por un lado, sus efectos fisiológicos y bioquímicos tienen un efecto positivo en las actividades de macromoléculas, células y órganos biológicos a través del reflejo nervio-humoral. La vía y la vía de conducción de los meridianos que aún no se comprenden completamente influyen, produciendo así un efecto benigno general [2].

2. Posibles efectos adversos de los rayos infrarrojos en el cuerpo humano

La radiación térmica, también conocida como radiación infrarroja, es la principal característica de los ambientes de trabajo de alta temperatura en la metalurgia siderúrgica. empresas. Especialmente en máquinas de fundición y laminación en caliente de acero y máquinas de sinterización de tamaño mediano de acero rojo, es una operación típica de contacto con radiación de calor infrarroja. Los rayos infrarrojos de onda corta con una longitud de onda de 0,8 ~ 1,2 μm pueden penetrar la córnea y entrar en el globo ocular, el humor acuoso, el iris, el cristalino y el humor vítreo. Absorben parte de los rayos infrarrojos y producen cataratas, que se denominan "cataratas infrarrojas". ". Fueron vistos por primera vez en trabajadores del vidrio y de la fundición de acero en el país y en el extranjero. . Cao Duozhi y otros descubrieron que los riesgos de radiación térmica de las operaciones de fundición de hierro frente al horno siguen siendo muy graves. A medida que aumentan los años de trabajo, la agudeza visual disminuye significativamente y la tasa de detección de opacidad del cristalino alcanza el 9,46%, lo que se relaciona con la distancia a la fuente de calor y los años de trabajo de este puesto [6]. Algunos estudios también han señalado que el daño a los ojos y la piel causado por los rayos ultravioleta (UVR) e infrarrojos (IFR) es un aspecto importante de las lesiones ocupacionales en la soldadura eléctrica. Los rayos ultravioleta e infrarrojos durante el proceso de soldadura eléctrica pueden causar daños a la piel. la córnea y el cristalino [7].

Los rayos infrarrojos de la luz solar provocan daños en la piel diferentes a los rayos ultravioleta. La luz ultravioleta provoca principalmente reacciones fotoquímicas y reacciones fotoinmunes, mientras que las reacciones producidas por la radiación infrarroja son causadas por vibraciones moleculares y aumentos de temperatura. La radiación térmica provocada por los rayos infrarrojos penetra mejor en la piel que los rayos ultravioleta. Del 25% al ​​65% de su radiación puede llegar a la epidermis y la dermis, y del 8% al 17% puede alcanzar el tejido subcutáneo. Los rayos infrarrojos tienen efectos adversos directos sobre la piel a través de su efecto de radiación térmica, como aumento de la temperatura cutánea, telangiectasias, congestión, aumento de la evaporación del agua epidérmica, etc. Sus principales manifestaciones son pápulas rojas, envejecimiento cutáneo prematuro y alteraciones pigmentarias. La temperatura de la piel aumenta, los capilares se dilatan y congestionan y el agua epidérmica se evapora, provocando directamente efectos adversos en la piel.

Los rayos infrarrojos también pueden potenciar el daño de los rayos ultravioleta a la piel y acelerar el proceso de envejecimiento cutáneo. Usando el mismo producto de protección solar y la misma intensidad ultravioleta, el valor SPF (factor de protección solar) medido bajo luz solar natural al aire libre es significativamente menor que el valor SPF medido bajo fuentes de luz artificial en el laboratorio. Este es el impacto de los rayos ultravioleta e infrarrojos. la piel bajo la luz solar natural causada por los efectos duales. La luz infrarroja y ultravioleta funcionan de la misma manera para acelerar la degradación de los tejidos. Los rayos infrarrojos también pueden promover el desarrollo de cáncer de piel causado por los rayos ultravioleta [8].

En tercer lugar, la aplicación clínica de los efectos biológicos infrarrojos.

Los rayos infrarrojos pueden ser absorbidos por los tejidos superficiales del cuerpo, tienen efectos evidentes de sequedad y deshidratación, aceleran la circulación sanguínea en los tejidos locales y desempeñan un papel antiinflamatorio y analgésico. Clínicamente, el aceite de cártamo tópico y la radiación infrarroja lejana se utilizan para tratar las escaras, y se ha descubierto que el efecto es bueno y los resultados rápidos [9]. Se utilizaron rayos infrarrojos lejanos para tratar el herpes zóster y los resultados mostraron que el tiempo de alivio del dolor, el tiempo de cese de las ampollas y el tiempo de demencia fueron más cortos que los del grupo de control [10]. Los experimentos han demostrado que los rayos infrarrojos lejanos biocerámicos tienen efectos significativos en el tratamiento de quemaduras. La lesión crónica de tejidos blandos es el mejor tratamiento para las lesiones [11]. Las observaciones clínicas de enfermería muestran que los dispositivos de protección de infrarrojo lejano hechos de partículas cerámicas ultrafinas, como protectores de cintura, rodilleras, coderas, muñequeras, collarines, etc. Tiene efectos obvios al reducir la inflamación, reducir la hinchazón, activar la circulación sanguínea, aliviar el dolor, dragar los meridianos y mejorar la microcirculación. En comparación con la compresa caliente húmeda de sulfato de magnesio, la compresa caliente con bolsa de agua caliente y el sellado de medicamentos, tiene un mejor efecto y puede evitar el dolor causado por el sellado [12]. En el pasado, el enrojecimiento de las nalgas y las úlceras en los recién nacidos a menudo se prevenían lavándolos con desinfectantes externos y manteniéndolos secos. La eficacia era escasa y era fácil que recayeran. Tratamiento de glúteos rojos y úlceras en los glúteos en niños mediante radiación infrarroja lejana y semillero. En comparación con el grupo de control, el tiempo promedio de curación del grupo de tratamiento fue más corto y la tasa efectiva fue mayor [13]. El recalentamiento en el tratamiento del escleredema neonatal es una parte importante del tratamiento exitoso. En el pasado, el efecto de recalentamiento gradual de las incubadoras comunes era deficiente. Hoy en día, después de un rápido recalentamiento utilizando rayos infrarrojos lejanos, la tasa de mortalidad de los niños se ha reducido significativamente y la tasa de éxito del rescate ha mejorado significativamente [14].

La necrosis del colgajo de piel es una complicación postoperatoria común en cirugía plástica, causada principalmente por un trastorno de la microcirculación. Actualmente no existe un método ideal de prevención y tratamiento. Jiang Ping observó directamente los cambios microcirculatorios de colgajos de piel aleatorios en la espalda de ratas in vivo y exploró el impacto de los rayos infrarrojos lejanos en la banda de 2,5 ~ 15 μ m en la supervivencia de los colgajos de piel.

Se descubrió que la radiación local de infrarrojo lejano tiene un efecto biológico similar al de un vasodilatador, que puede mejorar la microcirculación y aumentar la tasa de supervivencia de los colgajos de piel sin efectos secundarios obvios dentro del rango de dosis terapéuticas [15].

Los estudiosos japoneses han informado que los rayos infrarrojos polarizados linealmente son eficaces en el tratamiento de varios tipos de alopecia areata [16].

Los rayos infrarrojos cercanos polarizados linealmente tratan el dolor de la articulación temporomandibular causado por la artritis reumatoide, con un tratamiento corto y buena eficacia [17]. En comparación con la terapia de bloqueo nervioso local tradicional, la presente invención se utiliza para el tratamiento de la artritis deformada. Aunque el grupo de tratamiento de infrarrojo cercano tiene más tratamientos que el grupo de tratamiento de sellado de nervios tradicional, el rango de tratamiento es amplio, lo que puede evitar el dolor causado por el tratamiento de sellado de nervios local y tiene una alta eficiencia, un efecto duradero y no es fácil. a recaer. El mecanismo puede ser que la luz puede estimular la energía fotoeléctrica, las ondas electromagnéticas y los efectos fotoquímicos, por lo que puede inhibir la excitación nerviosa, relajar los músculos, relajar los vasos sanguíneos, aumentar el flujo sanguíneo, promover la circulación linfática y promover la producción de factores activos, desempeñando así un papel importante. papel terapéutico [18].

Alguien observó la viscosidad de la sangre de 66 pacientes con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares antes y después de la estimulación a baja temperatura con rayos infrarrojos lejanos y descubrió que la estimulación a baja temperatura con rayos infrarrojos lejanos tiene una amplia gama de efectos. Tiene efectos biológicos y puede reducir la viscosidad de la sangre de pacientes con enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Previene la trombosis, mejora la microcirculación y alivia síntomas como opresión en el pecho, palpitaciones, mareos y entumecimiento.

La terapia con infrarrojo cercano puede regular la función inmune de los pacientes con CAH. SG, IgG y γ-globulina disminuyeron, ANA y RF se volvieron negativos, SA, CH50 y C3 aumentaron y la inmunidad humoral tendió a normalizarse [20]. La radiación infrarroja también puede promover la producción de L-2 inducida por Con-A, mejorar significativamente el efecto ADCC de los esplenocitos de rata, aumentar la tasa de transformación de los linfocitos T estimulados por PHA en ratones, aumentar el índice del bazo, aumentar los linfocitos y macromoléculas de sangre periférica en ratones También tiene un buen efecto sobre el metabolismo de los radicales libres y la actividad de las células NK [2].

En comparación con otras terapias farmacológicas, la irradiación infrarroja del área de la vejiga es indolora, no aumenta el sangrado posparto y las mujeres embarazadas la aceptan fácilmente. Después de que los rayos infrarrojos actúan sobre la piel, la energía absorbida se convierte en energía térmica, lo que aumenta la temperatura de la piel, estimula los receptores de calor en la piel, relaja los músculos lisos vasculares a través de la reflexión talámica, dilata los vasos sanguíneos, fortalece la circulación sanguínea y promueve la absorción de exudados y es beneficioso para La disminución de la inflamación y la hinchazón alivia la tensión y los espasmos musculares, teniendo así un efecto terapéutico significativo sobre la retención urinaria [21].

Gai Qifeng y otros utilizaron rayos infrarrojos lejanos con una longitud de onda de 2 ~ 25 μm para irradiar el área sensible al abdomen (incluidos Qihai, Guanyuan, Mai y otros puntos) para tratar masas inflamatorias pélvicas. 62 pacientes fueron diagnosticadas mediante examen clínico de obstetricia y ginecología y ecografía B. Todas tenían dolor y sensibilidad en la parte inferior del abdomen, y las masas quísticas eran palpables en el examen ginecológico. La tasa efectiva fue del 88,6% y la tasa efectiva total fue del 96,6%. El tratamiento con radiación infrarroja lejana de las masas inflamatorias pélvicas puede aumentar la función de la microcirculación local, mejorar la capacidad de migración y fagocitosis de los glóbulos blancos y promover la absorción de la inflamación [22].

Algunas personas utilizaron radiación infrarroja lejana para tratar 208 casos de espasmo intestinal en niños y descubrieron que su eficacia era significativamente mejor que el tratamiento farmacológico, además de que era simple, fácil de implementar y no tenía efectos secundarios. y los niños lo aceptaron felices [23].

La radiación infrarroja puede aliviar significativamente la hiperglucemia en conejos diabéticos. Su mecanismo de regulación metabólica consiste en inhibir la actividad de la nucleótido ciclasa (AC), activar la actividad de la fosfodiesterasa (PDE) y obstaculizar el monofosfato de adenosina cíclico (. cAMP), acelera la hidrólisis, reduce los niveles de cAMP y reduce el azúcar en sangre [24].

Alguien utilizó experimentos in vivo para explorar el efecto de los rayos infrarrojos lejanos sobre los opioides endógenos en el cerebro de ratones portadores de tumores S180, y descubrió que el uso de rayos infrarrojos lejanos aumentaba los niveles de β- Las endorfinas y los abrillantadores en el cerebro de los ratones de cada grupo aumentaron significativamente. Se cree que las interneuronas encefalinérgicas forman sinapsis axoaxiales con axones aferentes nociceptivos, que pueden tener potentes efectos analgésicos. Esto proporciona una base teórica para la aplicación clínica de los rayos infrarrojos lejanos para tratar y aliviar el dolor en pacientes con tumores, así como para aliviar el herpes zoster y el dolor en las extremidades [25].

En muchas enfermedades, la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno o la actividad reducida de las enzimas antioxidantes pueden provocar que la peroxidación lipídica dañe las membranas celulares y provoque la muerte celular. Algunos datos muestran que la capacidad de los huéspedes tumorales para eliminar los radicales libres se reduce, lo que indica que las enzimas antioxidantes de los antioxidantes naturales son insuficientes. Teng et al. exploraron los cambios en el metabolismo de los radicales libres en el hígado de ratones con tumores a través de experimentos in vivo. Los resultados mostraron que después del tratamiento con infrarrojo medio, las actividades de SOD y GSH-Px en el hígado aumentaron significativamente y el contenido de MDA se redujo significativamente. La MDA es el producto de peróxidos de ácidos grasos con doble enlace y su contenido refleja la concentración de peróxidos lipídicos.

Debido a la activación de las células, el contenido de MDA en el tejido hepático de ratones con tumores se redujo significativamente y las actividades hepáticas de SOD y GSH-PX aumentaron significativamente, mejorando así la capacidad del huésped tumoral para eliminar los radicales libres e inhibiendo el crecimiento. y proliferación de células tumorales [26].

Los oligoelementos juegan un papel muy importante en los procesos bioquímicos del organismo. Como componentes importantes de diversas sustancias del cuerpo, están estrechamente relacionados con el crecimiento y desarrollo del cuerpo, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, la función inmune y el envejecimiento del cuerpo. Sin embargo, actualmente no existe un tratamiento definitivo para el exceso o la reducción de oligoelementos provocados por diversas enfermedades. Wang Jianjie et al. estudiaron los efectos de la irradiación mediante un dispositivo terapéutico universal de amplio espectro sobre oligoelementos en hígados de ratones y descubrieron que la irradiación en el infrarrojo medio y lejano con una longitud de onda máxima de 7 a 10 μm puede ajustar el desequilibrio de las trazas. elementos en dos direcciones y promueven la absorción de contenidos normales. Desempeña un papel muy bueno en la prevención, el tratamiento y el cuidado de la salud de las enfermedades [27].