Проверяемый текст
Гриднева Лариса Григорьевна. Клиническая эффективность хромотерапия в комплексном лечении больных гипертонической болезнью (Диссертация 2008)
[стр. 54]

и способны к фотоизомеризации, фотоокислению, фотовосстановлению, генерации активных форм кислорода (57).
Фотосенсибилизированное окисление одних порфиринов другими и самоокисление порфиринов при их освещении обусловлены генерацией синглетного кислорода возбужденными триплетными порфиринами и последующей реакцией синглетного кислорода с невозбужденными
молекулами порфиринов.
Синий свет поглощается также большой группой каротиноидов, в частности каротин поглощает лучи с длиной волны 440 и 470 нм, нейроспорин
X = 416, X = 440 и 470 нм, каротиноиды гомогената сердца X =450 нм.
Первичный биофизический механизм действия синего света на
метку.
Обоснованным выглядит энергетический механизм: прямое поглощение квантов синего света элементами митохондриальной энерг етической системы и переход к повышенному синтезу макроэргов.
Такая возможность доказана работами Н.Л.
Векшина (1988) по
фотоиидуцированному клеточному дыханию.
Теория Song (1980) предполагает ведущую роль мембраны.
Фоторецептор, чувствительный к синему свету, связан с белком и мембраной клетки.
Возбужденная светом хромофорная группа передает энергию электронного возбуждения белку и затем мембране.
Тепло, возникающее при
безизлучательных переходах, вызывает локальный нагрев фоторецепторов.
В мембране возникают конформационные изменения потенциала и чувствительности к действию биологически активных веществ
(42).
Любая функциональная система от клетки и ткани до сложного органа работает на низком энергетическом уровне, в силу чего большое количество подведенной энергии не повышает, а наоборот, угнетает функцию системы.
Субпороговая информация, воспринимаемая любыми неспецифическими рецепторами клеток передается, перерабатывается, хранится и реализуется в ЦНС, вступая в условные и безусловные связи с вегетативной нервной системой, её центрами, хотя и не осознается человеком.
Филои
54
[стр. 60]

кровообращения головного мозга; вес виды нарушения микроциркуляции; постромботический синдром; нейросенсорная тугоухость; хронический обструктивный бронхит; хроническая пневмония; желтуха новрожденных; гепатиты; цирроз печени; вторичные иммунодефициты, в том числе у онкологических больных; синдром хронической усталости.
Механизм действия синего света основан прежде всего на повышении энергетических возможностей организма за счет усиления синтеза энергии в митохондриях клетки.
Кроме того, в отличие от других диапазонов оптического излучения, синий свет интенсивно поглощается многочисленными фоторецепторами биологического объекта, вызывая фотохимические реакции, обеспечивающие его нормальную жизнедеятельность.
Фотоны синего света способны оказывать сильное биологическое действие [9].
Животная клетка буквально «нафарширована» химическими структурами поглощающими синий свет.
Большую группу образуют флавины коэнзимы важнейших ферментов флавиновых нуклеидов: НАД-Ндегидрогеназы, сукцинатдегидрогеназы, ацил-КоА-дегидрогеназы, оксидазы-Даминокислот, глюкозооксидазы.
Максимум поглощения флавиновых нуклеотидов 450нм.
Конечным акцептором электронов для флавиновых дегидрогеназ служит система цитохромов.
Все цитохром ы содержат железопорфириновые простатические группы, что делает их способными поглощать синий свет.
Другие соединения, имеющие порфириновую структуру, также поглощают синий свет: билирубин 460нм; гемоглобин поглощение в полосе Соре 420нм, протоиорфирин и порфирины крови 440нм.
Профирины чрезвычайно чувствительны к свету и способны к фото изомеризации, фотоокислению, фотовосстановлеиию, генерации активных форм кислорода [18].
Фотосенсибилизированное окисление одних порфиринов другими и самоокисление порфиринов при их освещении обусловлены генерацией синглетного кислорода возбужденными триплетными порфиринами и последующей реакцией синглетного кислорода с невозбужденными


[стр.,61]

61 молекулами порфиринов.
Синий свет поглощается также большой группой каротиноидов, в частности каротин поглощает лучи с длиной волны 440 и 470нм, нейроспорин
А=416Д =440 и 470нм, каротиноиды гомогената сердца АгЧбОнм.
Первичный биофизический механизм действия синего света на
клетку.
Обоснованным выглядит энергетический механизм: прямое поглощение квантов синего света элементами митохондриальной энергетической системы и переход к повышенному синтезу макроэргов.
Такая возможность доказан работами Н.Л.
Векшина (1988) по
фотоиндуцированному клеточному дыханию.
Теория Song (1980) предполагает ведущую роль мембраны.
Фоторецептор, чувствительный к синему свету, связан с белком и мембраной клетки.
Возбужденная светом хромофорная группа передает энергию электронного возбуждения белку и затем мембране.
Тепло, возникающее при
безизлучаетльных переходах, вызывает локальный нагрев фоторецепторов.
В мембране возникают конформационные изменения потенциала и чувствительности к действию биологически акт ивных веществ
[44].
Любая функциональная система от клетки и ткани до сложного органа работает на низком энергетическом уровне, в силу чего большое количество подведенной энергии не повышает, а наоборот, угнетает функцию системы.
Субпороговая информация, воспринимаемая любыми неспецифическими рецепторами клеток передается, перерабатывается, хранится и реализуется в ЦНС, вступая в условные и безусловные связи с вегетативной нервной системой, её центрами, хотя и не осознается человеком.
Филои
онтогенетически сложившиеся взаимоотношения кожи и нижележащих тканей человека с внутренними органами, зоны рефлекторного взаимодействия соматической и висцеральной афферентации в структурах мозга на различных уровнях обусловливают широкий спектр вегетативных реакций организма на фотобиоактивацию биологических активных точек и рефлексогенных зон [92].
Воздействие на воротниковую зону и шейно-грудной отдел позво

[Back]