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

Světlo je nejúčinnější léčbou Hashimotovy choroby

Světlo je nejúčinnější léčbou Hashimotovy choroby

Dlouhá desetiletí se mělo za to, že Hashimotova tyreoiditida je celoživotní diagnóza. Autoimunitní útok na štítnou žlázu, který nelze zastavit, pouze kompenzovat pomocí substituce hormonů T4. Jenže...

Více informací
Vlasy jako zrcadlo štítné žlázy: proč světlo, hormony a energie rozhodují o jejich růstu i barvě

Vlasy jako zrcadlo štítné žlázy: proč světlo, hormony a energie rozhodují o jejich růstu i barvě

Vypadávání vlasů, šediny, ztráta lesku nebo objemu – to všechno jsou signály, které tělo vysílá dávno předtím, než se objeví únava, zimomřivost nebo přibírání. Vlasy jsou totiž přímým biologickým o...

Více informací
10 neviditelných benefitů, které získáš, když vidíš východ slunce

10 neviditelných benefitů, které získáš, když vidíš východ slunce

Vše, co je níže, platí jen tehdy, když východ slunce doopravdy vidíš – jsi venku, světlo jde do očí a na kůži. Ne za oknem, ne přes sklo auta, ne z fotky. Teď pojďme systém po systému, tak jak to d...

Více informací