Přejít na obsah

Košík

Váš košík je prázdný

Článek: Jak červené a infračervené světlo chrání sítnici před modrým světlem

Jak červené a infračervené světlo chrání sítnici před modrým světlem

Jak červené a infračervené světlo chrání sítnici před modrým světlem

 

Úvod – proč tato studie vznikla

Dnešní digitální doba nás extrémně vystavuje modrému světlu (např. z displejů), které může ve vysokých dávkách poškodit fotoreceptory – buňky v sítnici citlivé na světlo. Předchozí výzkumy slibují ochranu díky červenému (670 nm) nebo blízkému infračervenému (810 nm) světlu, účinkům zatím ale chybělo detailní molekulární vysvětlení  .

Co studie přesně dělala

  • Využila myší primární buňky sítnice, nejprve je poškodila silným modrým světlem (BL).

    • Rozbor proběhl v rámci několika hodin a podrobně:

      1. časné změny (oxide stress),

      2. pozdní procesy (mitochondriální funkce, apoptóza, genová aktivita).

        Poškození následně “léčila” buď 10minutovým červeným (RL, 670 nm) nebo infračerveným (NIRL, 810 nm) světlem.

         

Hlavní zjištění

  1. Nejen komplex IV, ale i komplexy I a II: Dosavadní teorie považovaly komplex IV (cytochrom c oxidázu) za hlavní cíl – studie však prokázala, že červené i NIR světlo aktivují i komplex I a II, čímž zlepšují dýchání mitochondrií a tvorbu ATP  .

  2. Snížená oxidativní zátěž a úspora buněk: Poškozené buňky vykázaly výrazně menší oxidativní stres a menší známky mitochondriální apoptózy (např. nižší aktivita Bax, Caspasa‑9)  .

  3. Genová odpověď – α-krystaliny: Studie objevila zvýšenou expresi α-krystalinů, bílkovin s protektivní funkcí – naznačují obnovu ochranného prostředí na úrovni mitochondrií  .

Proč je to důležité

  • Rozšiřuje naše chápání: nejen komplex IV, ale i další menší dýchací komplexy jsou klíčové pro efekt PBM (fotobiomodulace).

  • Podporuje léčebný potenciál červeného & infračerveného světla – základ pro budoucí terapie proti degenerativním onemocněním sítnice.

Co dále?

  • Studie byla prováděna in vitro (v laboratorních podmínkách s myšími buňkami). Dalším krokem jsou in vivo testy i klinické studie u lidí.

  • Je potřeba ověřit vhodné dávkování, frekvenci expozice a bezpečnost při dlouhodobém užívání.

 

Závěrem

Tato studie přináší silné důkazy, že červené (670 nm) a blízké infračervené (810 nm) světlo aktivují mitochondriální dýchací komplexy I, II i IV, čímž významně snižují poškození fotoreceptorů vyvolané modrým světlem. Tento objev otevírá cestu k moderním, netoxickým metodám ochrany zraku – ať už v prevenci digitálního namáhání očí, nebo při léčbě degenerativních onemocnění retiny.

odkaz na studii: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7177783/

Napsat komentář

Tento web je chráněn službou hCaptcha a vztahují se na něj Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby společnosti hCaptcha.

Více novinek

Slepé místo medicíny: světlo, čas a 70 % našeho genomu

Slepé místo medicíny: světlo, čas a 70 % našeho genomu

Když dnes lékař vidí pacienta s diabetem 2. typu, obezitou, depresí nebo revmatoidní artritidou, automaticky sahá po biochemii a lécích. Krevní cukr, cholesterol, zánětlivé markery, autoprotilátky,...

Více informací
Jak sluneční brýle blokují světelný signál pro mozek (a proč to ovlivňuje paměť a výkon)

Jak sluneční brýle blokují světelný signál pro mozek (a proč to ovlivňuje paměť a výkon)

Když dnes vyjdete ven bez slunečních brýlí, skoro to vypadá, jako byste riskovali zdraví. Reklamy, optiky i část dermatologů opakují jednu větu pořád dokola: vždycky UV filtr, ideálně celý rok, co ...

Více informací
Druhé hodiny těla: proč vaše kůže touží po východu slunce víc, než si myslíte

Druhé hodiny těla: proč vaše kůže touží po východu slunce víc, než si myslíte

Když ráno otevřete oči, možná máte pocit, že nový den začíná až ve vaší hlavě. Mozek se probouzí, suprachiasmatická jádra v hypotalamu chytají první fotony a seřizují centrální biologické ho...

Více informací