ФОТОБИОМОДУЛЯЦИЯ В НЕВРОЛОГИИ И ЕЁ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ МИАСТЕНИИ
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.17250501Ключевые слова:
Фотобиомодуляция, миастения, низкоинтенсивная лазерная терапия, нейромышечная передача, аутоиммунные заболевания.Аннотация
Миастения представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание, в основе которого лежит нарушение передачи нервного импульса к поперечно-полосатым мышцам. Это состояние, как правило, сопровождается выраженной мышечной утомляемостью и слабостью, особенно при физической нагрузке. Несмотря на наличие обоснованных медикаментозных подходов к лечению, включая иммуносупрессивную терапию и симптоматические препараты, сохраняется потребность в дополнительных немедикаментозных методах, способных повысить эффективность реабилитационных мероприятий и улучшить качество жизни пациентов. В связи с этим всё большую научную и клиническую заинтересованность вызывает фотобиомодуляция (ФБМ).
Библиографические ссылки
Вейн А.М., Гусев Е.И. Неврология: Национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 816 с.
Бабаян А.А., Давидян С.А., Арутюнян И.Н. Возможности применения низкоинтенсивного лазерного излучения в клинической медицине // Вестник восстановительной медицины. — 2021. — №3. — С. 42–47.
Байтингер В.Ф., Лобанов А.А. Современные направления физиотерапии в неврологии // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 2020. — Т. 120, №10. — С. 85–90.
Hamblin M.R. Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation // AIMS Biophysics. — 2017. — Vol. 4, No. 3. — P. 337–361. https://doi.org/10.3934/biophy.2017.3.337
Karu T.I. Mitochondrial signaling in mammalian cells activated by red and near-IR radiation // Photochem Photobiol. — 2008. — Vol. 84. — P. 1091–1099. https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.2008.00394.x
Huang Y.Y., Sharma S.K., Carroll J.D., Hamblin M.R. Biphasic dose response in low level light therapy // Dose-Response. — 2011. — Vol. 9, No. 4. — P. 602–618. https://doi.org/10.2203/dose-response.11-027.Hamblin
Salehpour F., Cassano P., Chang M., Hamblin M.R. Near-infrared photobiomodulation in neurodegenerative diseases: a systematic review // Aging Dis. — 2020. — Vol. 11, No. 2. — P. 302–321. https://doi.org/10.14336/AD.2019.0610
Naeser M.A., Saltmarche A., Krengel M.H., et al. Improved cognitive function after transcranial LED treatments in chronic traumatic brain injury // Photomed Laser Surg. — 2011. — Vol. 29, No. 5. — P. 351–358. https://doi.org/10.1089/pho.2010.2814
Almutairi A., Mahir A., Alqurashi M. et al. Efficacy of photobiomodulation for muscle performance and recovery: a systematic review and meta-analysis // Lasers Med Sci. — 2022. — Vol. 37. — P. 1287–1301. https://doi.org/10.1007/s10103-021-03312-4
Baybekov I., Mustafakulov Kh., Rasulov F. Laser therapy and plasmapheresis in myasthenia gravis: effects on erythrocytes and endothelium // Proc. SPIE. — 2010. — Vol. 7547. — P. 75470C. https://doi.org/10.1117/12.849960
Lan C.H., Hsu S.P., Cheng M.C. Application of Intravascular Laser Irradiation of Blood in a Patient with Refractory Myasthenia Gravis: A Case Report // World J Clin Cases. — 2022. — Vol. 10, No. 6. — P. 2023–2028. https://doi.org/10.12998/wjcc.v10.i6.2023
Zhou Y., Guo M., Wang J. et al. Extracellular vesicles carrying caspase-1 inhibitors alleviate symptoms of experimental autoimmune myasthenia gravis // J Control Release. — 2023. — Vol. 360. — P. 12–25. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2023.05.006
Alchinova I.B., Lysenko L.A., et al. Laser correlation spectroscopy in diagnostics of myasthenia gravis // J Biomed Opt. — 2014. — Vol. 19, No. 2. — P. 021103. https://doi.org/10.1117/1.JBO.19.2.021103
Stefaniotou M., Tranos P., Kotsolis A., et al. Central serous chorioretinopathy after corticosteroid therapy for myasthenia gravis: treatment with argon laser photocoagulation // Case Rep Ophthalmol. — 2013. — Vol. 4, No. 2. — P. 112–117. https://doi.org/10.1159/000351440
Huang H., Zhang L., et al. Low-level laser therapy in experimental autoimmune myasthenia gravis: mitochondrial modulation // Neural Regen Res. — 2016. — Vol. 11, No. 30. — P. 1898–1905. https://doi.org/10.4103/1673-5374.193237
Gupta A., Dai T., Hamblin M.R. Effect of red and near-infrared wavelengths on low-level laser (light) therapy-induced healing of partial-thickness dermal abrasion // Lasers Surg Med. — 2014. — Vol. 46. — P. 89–97. https://doi.org/10.1002/lsm.22191
Khan I., Arany P.R. Photobiomodulation therapy for tissue healing: pathophysiology and mechanisms // J Dent Res. — 2015. — Vol. 94, No. 9. — P. 1177–1186. https://doi.org/10.1177/0022034515593597
Chung H., Dai T., Sharma S.K., et al. The nuts and bolts of low-level laser (light) therapy // Ann Biomed Eng. — 2012. — Vol. 40, No. 2. — P. 516–533. https://doi.org/10.1007/s10439-011-0454-7
Lopes-Martins R.A., Marcos R.L., et al. Photobiomodulation and sports medicine: a new therapeutic approach for performance and recovery // Br J Sports Med. — 2018. — Vol. 52, No. 10. — P. 595–596. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098272
Bicknell B., Liebert A., Kiat H. Neuroprotective mechanisms of photobiomodulation: evidence from pre-clinical and clinical studies // Mol Neurobiol. — 2021. — Vol. 58, No. 5. — P. 2237–2259. https://doi.org/10.1007/s12035-020-02267-4
Загрузки
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Как цитировать