
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 otiskem hormonální a energetické rovnováhy těla.
Vědecký tým vedený Michalem Zmijewským publikoval v roce 2008 průlomovou studii v Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, která ukázala, že hormony štítné žlázy T3 a T4 přímo ovlivňují lidský vlasový folikul. Výzkumníci vystavili kultivované lidské folikuly působení těchto hormonů a sledovali, že:
– prodloužily růstovou fázi (anagen)
– zvýšily dělení buněk v matrix folikulu
– zlepšily pigmentaci díky stimulaci melanocytů
– a celkově posílily strukturu a vitalitu vlasu
Jinými slovy: hormony štítné žlázy nejen řídí metabolismus, ale dávají vlasům energii, barvu i rytmus růstu.
Když metabolismus zpomalí, vlasy to poznají jako první
Při hypofunkci štítné žlázy (hypotyreóze) tělo produkuje méně T3 – aktivního hormonu, který udává rychlost buněčných procesů. Mitochondrie pracují pomaleji, klesá produkce ATP, a folikuly dostávají signál „šetři energií". Výsledkem je předčasný přechod do klidové fáze (telogenu) a zvýšené padání vlasů.
Vlasy se stávají suché, křehké, ztrácí lesk i pigment. Vlasové folikuly přecházejí do režimu spánku – ne proto, že by „stárly", ale protože ztrácejí napětí a světlo.
Studie z posledních let potvrzují, že třetina pacientů s poruchou štítné žlázy trpí výrazným vypadáváním vlasů, ale zároveň, že obnova hormonální rovnováhy dokáže růst zcela obnovit – často během několika měsíců po zahájení léčby. (PMCID: PMC10492440, 2023)
Světlo jako nový hormon
Moderní biologie začíná chápat, že hormony štítné žlázy a světlo mluví stejným jazykem. Vlasový folikul obsahuje fotoreceptory citlivé na červené a infračervené spektrum (630–850 nm). Tyto vlnové délky stimulují mitochondrie, podporují tok elektronů a zvyšují tvorbu energie – podobně jako T3.
Když se světlo a hormony setkají, efekt se násobí: folikul dostává nejen biochemický signál, ale i fyzikální energii, která ho udržuje v aktivní fázi.
Není náhoda, že červené a infračervené světlo se úspěšně používá při léčbě alopecie i u pacientů s endokrinními poruchami. LLLT (low-level light therapy) snižuje vypadávání vlasů, zlepšuje prokrvení a zvyšuje hustotu vlasů až o 35 % během několika měsíců (PMCID: PMC3944668, 2014).
Barva jako paměť světla
Melanin, pigment, který určuje barvu vlasu, není jen „barvivo". Je to biologický polovodič. Ukládá fotony, přetváří je na elektrony a doslova živí okolní buňky světlem.
Když se štítná žláza zpomalí a v těle klesá napětí, melanin ztrácí svou schopnost přijímat světlo. Vlasy šediví.
Z kvantového pohledu je šedina ztráta fotonické energie – zhasínání světelného rytmu v těle.
Naopak, když se obnoví světelná expozice (např. pravidelný kontakt se sluncem, nebo červené a infračervené spektrum večer), dochází k re-synchronizaci hormonů a mitochondrií. Vlasy získávají zpět vitalitu, hustotu i barvu.
Když vlasy znovu ožijí
Studie ukazují, že když se obnoví rovnováha T3/T4, vypadávání vlasů se často zcela zastaví. V některých případech dokonce došlo k návratu pigmentace a obnovení hustoty.
Jde o pomalý proces – folikul potřebuje několik cyklů k regeneraci – ale je reverzibilní.
Pro přesnější posouzení funkce štítné žlázy dnes už nestačí měřit jen TSH. Je nutné znát i skutečnou rychlost přenosu nervosvalového signálu a mitochondriální reaktivitu, což měří například test ThyroFlex, dostupný i na klinice Endala.
Světlo, které vrací vlasům rytmus
Z pohledu kvantové biologie je zdravý vlas výsledkem harmonie mezi hormony, světlem a vodou.
Když jedna složka chybí, tělo ztrácí barvu, napětí i energii.
Obnovení světelné rovnováhy – přirozeným Sluncem nebo širokospektrálním světlem (UVA–IR) – vrací tělu jeho přirozený rytmus a vlasům jejich život.
Vlasy tedy nejsou kosmetický problém. Jsou kompasem, který ukazuje, kolik světla je ještě v našem těle.
Hlavní zdroj:
Zmijewski M.A. et al. Thyroid hormones directly alter human hair follicle functions: anagen prolongation and stimulation of both hair matrix keratinocyte proliferation and hair pigmentation. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(11):4381–4388.
PMID: 18728176 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18728176)
Další doplňkové zdroje:
– Impact of Thyroid Dysfunction on Hair Disorders, PMC10492440 (2023)
– Low-Level Laser Therapy for Hair Loss, PMC3944668 (2014)



Leave a comment
This site is protected by hCaptcha and the hCaptcha Privacy Policy and Terms of Service apply.