Bemutatóterem Budapesten, Zuglóban! Szaktudás Irodaház Terápia és Egészségpont 1143.Bp. Erzsébet királyné út 36/B 1.em.

Lágylézer Blog, 3. oldal

Cikkek listája

Leírások és a szakmai információk forrásai

A termékleírásokhoz felhasznált tudományos kutatások, könyvek és források:

 
forrás: könyv Alfa Med-Tex Sro kiadó 2013. ISBN 978-963-08-6476-3
 
14. A Lágylézerterápia biológiai hatásai
forrás: US National Library of Medicine National Institute of Health: Biological Effects of Low Level Laser Therapy – Farivar S, Malekshahabi T, Shiari R. Biological Effects of Low Level Laser Therapy. J Lasers Med Sci 2014;5(2):58-62
 

15. Dr. Sandra Sándor: A lágylézer katonai alkalmazása a rehabilitáció területén – Kard és toll

Válogatás a hadtudomány doktoranduszainak tanulmányaiból, Budapest, 2004/1. p.: 72-81.

16. Alacsony szintű lézerterápia (LLLT) alkalmazása izom-csontrendszeri fájdalmakra  - Howard B Cotler, Roberta T Chow, Michael R Hamblin, and James Carroll

forrás: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4743666/

17. A Fénykibocsátó Diodaterápia Hatásai az Izomhipertrófiára, Génexpresszióra, Teljesítményre, Károsodásra és Késői Izomlázra Cleber Ferraresi, PhD, PT, Danilo Bertucci, MSc, Josiane Schiavinato, MSc, Rodrigo Reiff, PhD, Amélia Araújo, MSc, Rodrigo Panepucci, PhD, Euclides Matheucci, Jr, PhD, Anderson Ferreira Cunha, PhD, Vivian Maria Arakelian, PhD, PT, Michael R. Hamblin, PhD, Nivaldo Parizotto, PhD, PT, and Vanderlei Bagnato, PhD – Effects of Light-Emitting Diode Therapy on Muscle Hypertrophy, Gene Expression, Performance, Damage, and Delayed-Onset Muscle Soreness 

forrás: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5026559/

18. Vörösfény Terápia : Mi is ez? Red Light Therapy: What Is It? - Camille Noe PagánLeah Rosenbaum

forrás: https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/red-light-therapy

19. ABC News: Az állatorvosok lézerterápiát adnak az ízületi gyulladás kezeléséhez ABC News - Veterinarians Add Laser Therapy to Arthritis Treatment

Veterinarians Add Laser Therapy to Arthritis Treatment - ABC News

20. Vörösfény - terápia:Tényleg működik? - Házipatika.com

forrás: https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/orvosnal/cikkek/voros-fenyterapia-sportteljesitmeny-novelo-fajdalomcsillapito-es-szepseg-apolo-egyben

21. Volotovskaia A, Ulashchik V, Filipovich V -  Antioxidant action and therapeutic efficacy of laser irradiation of blood in patients with ischemic heart disease - A lézeres vérbesugárzás antioxidáns hatása és terápiás hatékonysága ischaemiás szívbetegségben szenvedő betegeknél.” Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. (2003).

22. PubMed - National Library of Medicine 

National Center for Biotechnology Information 

forrás:  https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3063436/

23. Lézerek az orvostudományban - Szegedi Tudományegyetem

forrás:https://titan.physx.u-szeged.hu/tamop411c/public_html/L%C3%A9zerek%20az%20orvostudom%C3%A1nyban/91_szoftlzer_terpia.html

24. Softlaser-terápia Könyv - Dr. Gáspár Lajos, Dr. Barabás Klára, Dr. Mester Ádám, Dr. Bogdányi Edit,Dr. Nyitrai Tamás, Dr. Ribári Ottó, Dr. Hegyi Gabriella,Dr. Szabó György,Dr. Kovács Lajos, Dr. Török Attila

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Gaspar_Lajos_Softlaser_terapia&type=20&id=512145

25. Lasergyógyászat - Jegyzet - Dr. Gáspár Lajos Ecto Derma Polyklinika 2002.

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Gaspar_Lajos_Lasergyogyaszat_jegyzet&type=20&id=804921

26. Lasersebészet - Dr. Gáspár Lajos Springer Hungária kiadó 1998.

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Gaspar_Lajos_Lasersebeszet&type=20&id=573274

27. Laserek az orvosi gyakorlatban - Dr. Kásler Miklós, Dr. Gáspár Lajos  Springer Hungária kiadó 1993.

https://bookline.hu/product/home.action?_v=Gaspar_Lajos_Kasler_Miklos_Laserek_az_&type=20&id=509084

28. Laser Terápia - Akupunktúra kézikönyv - Rédey Tibor, Kozma László  Pécs 199v5.

29. Wikipedia - Low Level Laser Therapy, Alacsony szintű lézer terápia

forrás:  Low-level laser therapy - Wikipedia    

  Alacsony szintű lézerterápia – Wikipédia

30. Photobiomodulation - ASLMS - American  Society For Laser Medicine & Surgery, inc. Juanita j. Anders, PhD

forrás: Photobiomodulation

31. Fotomedicina kézikönyve - Az alacsony szintű lézer (fény)terápia története és alapjai Handbook of Photomedicine - History and Fundamentals of Low-Level Laser (Light) Therapy - Michael Hamblin

Hamblin, Michael R..szerk.: Hamblin: History and Fundamentals of Low-Level Laser (Light) Therapy, Handbook of Photomedicine. CRC Press. DOI10.1201/b15582-10 (2013. december 4.). ISBN 978-0-429-19384-2. Hozzáférés ideje: 2023. szeptember 4.

32. Mester Endre - A lasersugár biomedikális hatásaira vonatkozó vizsgálatok. Doktori értekezés, Budapest, 1971

33. Szabó György - Laserterápia a fül-orr-gégészetben. Kandidátusi értekezés, Budapest 1993

34. Bíró István - Decubitus. A felfekvés megelőzése és terápiája. Golden Book, Budapest 1993

35.  Sohajda Mária: Soft laserek hatásának összehasonlítása krónikus fájdalom syndromákban. Városi Kórház jubileumi kiadványa, Sátoraljaújhely, 1995

36. Low-level laser therapy on soft tissue healing after implantation: a randomized controlled trial

Qiaoru Zou  Shengxiang Zhang Chunwen Jiang  Shan Xiao  Yue Wang  Bing Wen  
 
Egy friss, kontrollált klinikai vizsgálat, amelyben LLLT-t használtak implantáció utáni lágyszöveti gyógyulás elősegítésére. A lágylézer csökkentette a fájdalmat, javította a gyulladásos indexeket és növelte a VEGF szintet – tehát alátámasztja az LLLT hatását sebgyógyulásban.

forrás: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39639276/

37. Bíró István - A fájdalom és a transcutan elektromos idegingerlés-blokád: TENS/TENB
- 2. kiadás. Medicina, Budapest (1999. első kiadás: 1998)

38. Comparative efficacy of low-Level laser and TENS in the symptomatic relief of temporomandibular joint disorders: A randomized clinical trial - Az alacsony szintű lézer és a TENS összehasonlító hatékonysága a temporomandibuláris ízületi rendellenességek tüneteinek enyhítésében: randomizált klinikai vizsgálat

Deepika Chellappa Manigandan Thirupathy 

forrás:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32246680/

39. A lágylézer biológiai hatásai 

forrás: https://www.kezigyogylezer.hu/termek/a-lagylezer-biologiai-hatasai

40.  Horváth Z, Donkó Z.: Possible ab initio explanation of laser „biostimulation” effect, Las. Appl. In Med. and Surgery, Bologna, 1992

41. Effects of low-level laser therapy in adults with rheumatoid arthritis: A systematic review and meta-analysis of controlled trials  Az alacsony szintű lézerterápia hatásai reumatoid artritiszben szenvedő felnőtteknél: Kontrollált vizsgálatok szisztematikus áttekintése és metaanalízise

Ingrid LourinhoTamara SousaRoger JardimAna Carolina PintoNatália Iosimuta
Affiliations

forrás: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37683021/

42.  Forbes - Bright Light Therapy Might Help In Treating Depressive Disorders: Study A fényes fényterápia segíthet a depressziós rendellenességek kezelésében: tanulmány

ByAnuradha VaranasiFormer Contributor.
 
Forrás: https://www.forbes.com/sites/anuradhavaranasi/2024/11/04/bright-light-therapy-might-help-in-treating-depression/

43.  Wilden, Ellerbtock: Az LLLT hatékonysága a belső fül kezelésében Lágylézer Terápia, 2001. április

44. A Soft Laser alkalmazása a fogorvoslásban: Hatékonyság és innováció

forrás: https://mllsz.hu/a-soft-laser-alkalmazasa-a-fogorvoslasban-hatekonysag-es-innovacio/

45. MyoMed - Lágylézer terápia Softlézer terápia

forrás: https://www.myomed.hu/lagylezer-terapia/

45. Low-Level Laser Therapy: A Comprehensive Review of Anti-Inflammatory Applications and Therapeutic Potential - Alacsony szintű lézerterápia: Átfogó áttekintés a gyulladáscsökkentő alkalmazásokról és a terápiás potenciálról

Richard Evan Steele, MD, MPH, PDC, BCSPHM
Owner and doctor at Klinkken Livet

DOI: https://doi.org/10.18103/mra.v13i7.6739

forrás: https://esmed.org/low-level-laser-therapy-anti-inflammatory-insights/

46. Gáspár Lajos, Kásler M.óiklós: Laserek az orvosi gyakorlatban. Springer Hungarica, 1-252, Budapest 1993

47. Danhof G.: Lasertherapie in der Sportmedizin und Orthopadie, WBV Bio.-Med Verlag, Schorndorf, 1993

Martin P, Leibovich S.: Inflammatory cells during wound repair: the good, the bad and the ugly. Trends Cell Biol 15(11):599-606. 2005

48. Klára Barabás, MD, PhD, József Bakos, MSc, Zsuzsanna Zeitler, MSc, Géza Bálint, MD, DSc, Erzsébet Nagy, MD, PhD, Tamás Lakatos, MD, PhD, Adrienna Katalin Kékesi, PhD, Lajos Gáspár, MD, PhD and Zoltán Szekanecz, MD, DSc. Effects of laser treatment on the expression of cytosolic proteins in the synovium of patients with osteoarthritis, Lasers in Surgery and Medicine Volume 46, Issue 8, pages 644–649, October 2014

49. Orvosi Hírközpont: Így segíthetett a lágylézer a pápa térdproblémáján Írta: Makarész Rita 

forrás: Így segíthetett a lágylézer a pápa térdproblémáján

50. Horváth Judit dr.: Lágylézerterápia a gyakorlatban, Wantex – Medical, 1993

51. VitalPort - LÁGYLÉZER vagy SOFTLÉZER TERÁPIA
forrás: Lágylézer softlézer terápia - Mozgásszervi és bőrgyógyászati kezelések

52. Neduchalova, Kylov: Lézer alkalmazása gyermekek mozgásszervi rendellenességeinek áfogó terápiájában, Lágylézer Terápia 2001. január

53: Simunovic: Lasers in Medicine and Dentistry, EMLA, 2000

54. Low-intensity LASER and LED (photobiomodulation therapy) for pain control of the most common musculoskeletal conditions - Alacsony intenzitású LÉZER és LED (fotobiomodulációs terápia) a leggyakoribb mozgásszervi megbetegedések fájdalomcsillapítására

Marcelo F DE Oliveira Douglas S Johnson Timothy Demchak Shaiane S Tomazoni  Ernesto C Leal-Junior 
Affiliations

forrás: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34913330/

55. Bjordal JM, Lopes-Martins RA, Joensen J.: A systematic review with procedural assessments and meta- analysis of low level laser therapy in lateral elbow tendinopathy (tennis elbow) - Szisztematikus áttekintés eljárási értékelésekkel és metaanalízissel az alacsony szintű lézerterápiáról laterális könyökízületi gyulladás (teniszkönyök) esetén. BMC Musculoskelet Disord 2008; 9: 75

56. Chow RT, Barnsley L.: Systematic review of the literature of low-level laser therapy (LLLT) in the management of neck pain - Az alacsony szintű lézerterápia (LLLT) szakirodalmának szisztematikus áttekintése a nyaki fájdalom kezelésében. Lasers Surg Med 37:46-52 2005 (CI=88, IF=2.455)

57. Összefogás az egészségért - Hogyan működik az orvosi lágylézer?

forrás: https://osszefogasazegeszsegert.hu/hogyan-mukodik-az-orvosi-lagylezer/

58. Hawkins D, Abrahamse H.: Effect of multiple exposures of low-level laser therapy on the cellular responses of human skin fibroblasts - Az alacsony szintű lézerterápia többszöri expozíciójának hatása az emberi bőr fibroblasztjainak sejtes válaszaira. Photomed Laser Surg 24:705-714 2006 (CI=87, IF=1.732)

59. Fulop MA, Dhimmer S, Deluca JR, Johanson DD, Lenz RV, Patel KB, Douris PC, Enwemeka CS.: A meta- analysis of the efficacy of phototherapy in tissue repair. A fototerápia hatékonyságának metaanalízise szövetjavításban. Photomed Laser Surg 2009 (CI=10, IF=1.756)

60. Forbes - Illuminating The Future: Trends And Next Steps In The Light Therapy Industry - A jövő megvilágítása: Trendek és következő lépések a fényterápiás iparágban  

By Liam PingreeFormer Forbes Councils Member

forrás: https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2023/07/19/illuminating-the-future-trends-and-next-steps-in-the-light-therapy-industry/

61. Jan Tuner és Lars Hode: Laser Therapy in Dentistry and Medicine (Prima Books Sweden, 1996, 1–235.
 
62. Mester Endre: Effects of direct laser radiation on human lymphocytes - A közvetlen lézersugárzás hatása az emberi limfocitákra. Arch Dermatol Res. 1978; 263 (3)
 
63. Low-level laser therapy may improve treatment of dangerous bleeding disorder - Az alacsony szintű lézerterápia javíthatja a veszélyes vérzési rendellenesség kezelését
Source: Massachusetts General Hospital   july, 2016.
 
 
64. Boonswang NA, Chicchi M, Lukachek A, Curtiss D., A new treatment protocol using photo- biomodulation and muscle/bone/joint recovery techniques having a dramatic effect on a stroke patient’s recovery: a new weapon for clinicians - Egy új, fotobiomodulációt és izom/csont/ízületi regenerációs technikákat alkalmazó kezelési protokoll, amely drámai hatással van a stroke-betegek felépülésére: új fegyver a klinikusok számára.
Cardiothoracic Surgery Department, Easton Hospital, Easton, Pennsylvania, USA. 2012 Sep 11
 
65. Stanford Medicine - Red light therapy: What the science says - Vörös fényterápia: Mit mond a tudomány?
By Hanae Armitage
 
forrás: https://med.stanford.edu/news/insights/2025/02/red-light-therapy-skin-hair-medical-clinics.html
 
66. Hashmi JT, Huang YY, Osmani BZ, Sharma SK, Naeser MA, Hamblin MR.: Role of low-level laser therapy in neurorehabilitation Az alacsony szintű lézerterápia szerepe a neurorehabilitációban. – Wellman Center for Photomedicine, MassachuseIs General Hospital, Department of Dermatology, Harvard Medical School, Boston, MA 02114, USA. – 2010 American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. (CI=207, IF=1.731)
 
67. Horváth Judit – Dr. Sandra Sándor: Mozgásszervi betegségek – Lágylézer terápia
Lézer Praxis, Budapest, 2003. p.: 99-213. második kiadás 2007.05.24.
 
68. Science Daily: Laser Light Therapy Seen As "Magic Bullet" For Treating Some Throat And Oral Cancers - A lézeres fényterápiát "varázsszerként" tekintik egyes torok- és szájüregi rákok kezelésére
Source: University Of Maryland Medical Center, March 3, 2003.
 
 
69. Brown Health University: Red Light Therapy: Benefits, Safety and Things to Know  - Vörös fényterápia: Előnyök, biztonság és tudnivalók
 
 
70. PubMed Comparative efficacy of low-level laser therapy (LLLT) to TENS and therapeutic ultrasound in management of TMDs: a systematic review & meta-analysis - Az alacsony szintű lézerterápia (LLLT) összehasonlító hatékonysága a TENS-szel és a terápiás ultrahanggal a fogínysérülések kezelésében: szisztematikus áttekintés és metaanalízis
 
Sulem AnsariShivayogi CharantimathVasanti Lagali-JirgeVaishali Keluskar  

forrás: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35315745/

 

71. The Univerity of Texas MD Anderson Cancer Center: What is red light therapy? - Mi a vörös fényterápia?

forrás: https://www.mdanderson.org/cancerwise/what-is-red-light-therapy.h00-159701490.html

 

72. Gür: Efficacy of low power laser therapy in Fibromyalgia: a single blind, placebo controlled trial -  Az alacsony teljesítményű lézerterápia hatékonysága fibromyalgiában: egyetlen vak, placebo-kontrollos vizsgálat, Lasers Medical Science 2002, Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey

forrás: https://www.researchgate.net/profile/Kemal-Nas-2/publication/11516577_Efficacy_of_Low_Power_Laser_Therapy_in_Fibromyalgia_A_Single-blind_Placebo-controlled_Trial/links/5509b0250cf26198a6393838/Efficacy-of-Low-Power-Laser-Therapy-in-Fibromyalgia-A-Single-blind-Placebo-controlled-Trial.pdf

73. Rédey Tibor - Kozma László: Lézer Terápia - Akupunktúra kézikönyv

Kozág BT. 1995. ISBN 963 04 5661 3

74. A lézer a Pápát is meggyógyította - Házipatika.com

forrás: https://www.hazipatika.com/eletmod/fajdalom/cikkek/a-lezer-amely-a-papat-is-meggyogyitotta

75. PubMed Evaluation of Efficacy of Low-Level Laser Therapy - Az alacsony szintű lézerterápia hatékonyságának értékelése
Vahid MansouriBabak ArjmandMostafa Rezaei TaviraniMohammadreza RazzaghiMohammad Rostami-NejadMostafa Hamdieh  
 
 
76. Semmelweis Egyetem -  Fülzúgás és életminőség- a Tinnitus Handicap Inventory validálása és az akusztikus CR®-neuromodulációs kezelés alkalmazása krónikus szubjektív fülzúgásban szenvedők esetében Doktori értekezés
 
Dr. Bencsik Beáta
Semmelweis Egyetem
Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola
DOI:10.14753/SE.2016.1827
 
 
 
77. Dr. Sandra Sándor: A lézer lehetőségei a mozgásszervi panaszok rehabilitációjában
Komplementer Medicina, természetgyógyászati szakmai továbbképző folyóirat, Budapest, 2004. VIII. évf. 2. szám p.: 40-46.
 
 
78. Vörös fényterápia: előnyei, mellékhatásai és felhasználási területei - Forbes Online, Kimberly Dawn Neumann, Jessica Cho, M.D Integrative Medicine

forrás: https://www.forbes.com/health/wellness/red-light-therapy

79. University Hospitals: What You Should Know About Red Light Therapy - Amit tudnia kell a vörös fényterápiáról
 
 
 
80. Vezér Állategészségügyi Centrum: Amit a lágylézerről tudni érdemes
 
 
 
81. MINEL: Klinikai esettanulmányok bizonyítják a lágy lézer terápia hatásosságát
 
 
 
82. A szezonális depresszió etiopatológiája és terápiás lehetőségei – Molnár Eszter, Gonda Xénia, Rihmer Zoltán, Bagdy György 

forrás: https://repo.lib.semmelweis.hu/bitstream/handle/123456789/3403/A_szezonalis_depresszio_etiopatologiaja_u.pdf?sequence=1

 

83. Tapasztalataim a lágylézer terápiával kapcsolatban - Szendreiné Laczkó Beáta természetgyógyász
Természetgyógyász - Szeged,  Természetes Gyógymódok
 
 
 
84. Lézerterápia - lezerterapia.net 
Dr. Podlovich Ágnes reumatológus  Szt. Kristóf Rendelőintézet, a Reumatológiai osztály osztályvezető főorvosa 
 
 
85. Kemalov R,: Effect of low-intensity laser radiation on lipid metabolism and hemostasis in patients with myocardial infarction - Az alacsony intenzitású lézersugárzás hatása a lipid-anyagcserére és a hemosztázisra miokardiális infarktuson átesett betegeknél
Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult., (2):6-8, (2006).
 
 
86. A Te Egészséged: Lágylézer terápia

Dankó Krisztina, Természetgyógyász és fülakupunktúrás addiktológus

 
 
87. Sommer: Biostimulatory Windows in Low-intensity laser activation - Biostimulációs ablakok alacsony intenzitású lézeraktivációban
Journal of clinical laser medicine and surgery 2001 Central Institute of Biomedical Engineering, Department of Biomaterials, ENSOMA- Laboratory, University of Ulm, Germany;
 
 
88. Egészségkalauz - Mi a Lézeres kezelés (lézerterápia)?
 
 
 
89. American Academy of Dermatology Association: Skin conditions that lasers can treat - Lézerrel kezelhető bőrbetegségek
 
 
 
90. Natur Clinic - Természetes gyógyítás - Lézerterápia
Dr. Gálik Ágnes, a Természetes Gyógyítás Alapítvány oktatási főigazgatója
 
 
91. Kamikawa Studies on low power laser therapy of pain. Lasers in Dentistry - Tanulmányok az alacsony teljesítményű lézerterápiáról a fájdalom csillapítására. Lézerek a fogászatban.
1989; p. 29-38. Amsterdam
 
92. Exploring Low-Level Laser Therapy: Healing and Pain Relief Without Surgery - Alacsony szintű lézerterápia felfedezése: Gyógyulás és fájdalomcsillapítás műtét nélkül 
Gilroy Family Chiropractic
 
 
93. Heal With Laser Academy: The Essential Guide to Cold Laser Therapy: Benefits and Considerations - A hideglézeres terápia alapvető útmutatója: Előnyök és szempontok
 
 
94.  Med Crave: The use of low level laser therapy (LLLT) for musculoskeletal pain - Alacsony szintű lézerterápia (LLLT) alkalmazása mozgásszervi fájdalmak esetén
Howard B Cotler, Roberta T Chow, Michael R Hamblin
 
 
 
95. Cochrane: Low level laser therapy for low-back pain - Alacsony szintű lézerterápia derékfájás esetén
Yousefi-Nooraie R, Schonstein E, Heidari K, Rashidian A, Pennick V, Akbari-Kamrani M, Irani S, Shakiba B, Mortaz Hejri S, Jonaidi A-R, Mortaz-Hedjri S. Low level laser therapy for nonspecific low-back pain.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD005107. DOI: 10.1002/14651858
 
 
96. Low level laser therapy for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a metaanalysis - Alacsony szintű lézerterápia osteoarthritis és reumatoid artritisz esetén: metaanalízis
L Brosseau  1 V WelchG WellsP TugwellR de BieA GamK HarmanB SheaM Morin
Affiliations
  • PMID: 10955339

forrás: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10955339/


 Riberio: Effects of low-intensity polarized visible laser radiation on skin burns: a light microscopy study, J. of Cl. Laser Medicine & Surg. 2004, 1Center for Lasers and Applications, IPEN-CNEN/SP, Cidade Universitária, Department of Histology, ICB/USP, Cidade Universitária, São Paulo, Brazil.

 Enwemeka CS, Parker JC, Dowdy DC, Harkness EE, Sanford LE, Woodruff LD.: The efficacy of low-power lasers in tissue repair and pain control: a meta-analysis study. Photomed Laser Surg 2004; 22: 323–29 (CI=110, IF=1.785)

 

 Bjerring P, Clement M, Heickendorff L, Lybecker H, Kiernan M.: Dermal collagen production following irradiation by dye laser broadband light source. J Cosmet Laser Ther 4:39-43 2002 (CI=4, IF=0.857)

[] Dyson M.: Adjuvant therapies: ultrasound, laser therapy, electrical stimulation, hyperbaric oxygen and Vacuum-assisted closure. Leg Ulcers: a problem-based learning approach. Edited by Morison MJ, MoffaI CJ, Franks PJ, 429-451.Mosby Elsevier, Edinburgh. 2007

[] Soriano F, Rios R, Pedrola M.: Acute cervical pain is relieved with Gallium Arsenide (GaAs) laser radiation. A double blind preliminary study. Laser Therapy 1996

[] Aimbire F, Albertini R, Pacheco MTT.: Low-level laser therapy induces dose-dependent reduction of TNFα levels in acute inflammation. Photomed Laser Surg 2006; 24: 33–37. (CI=103, IF=1.732)

 

[] Tuner J, Hode L.: Medical Indications: Wound Healing, in ‘Laser Therapy: Clinical Practice and Scientific Background’ Prima Books:Grangesberg, pp.189- 196 2002

 [] Brosseau L, Robinson V, Wells G.: Low-level laser therapy (classes I, II and III) for treating rheumatoid arthritis. Cochrane Database Syst Rev 2005; 4: CD002049.

[] Lampl Y, Zivin JA, Fisher M, Lew R, Welin L, Dahlöf B, Borenstein P, Andersson B, Perez J et al.: Infrared Laser Therapy for Ischemic Stroke: A New Treatment Strategy: Results of the NeuroThera Effectiveness and Safety Trial-1 (NEST-1). Stroke. 2007; 38: 1843-1849

[] Lapchak P, Wei J and Zivin J. Transcranial Infrared Laser Therapy Improves Clinical Rating Scores AÅer Embolic Strokes in rabbits. Stroke. 2004; 35: 1985-1988

[] Yaakobi T, Shoshany Y, Levkovitz S, Rubin O, Ben Haim SA, Oron U. Long-term effect of low energy laser irradiation on infarction and reper- fusion injury in the rat heart. J Appl Physiol. 2001;90:2411–2419.

[] Leung MC, Lo SC, Siu FK, So KF. Treatment of experimentally induced transient cerebral ischemia with low energy laser inhibits nitric oxide synthase activity and up-regulates the expression of transforming growth factor-beta 1. Lasers Surg Med. 2002;31:283–288. (CI=110, IF=1.785)

[] Huang YY, Gupta A, Vecchio D, de Arce VJ, Huang SF, Xuan W, Hamblin MR.: Transcranial low level laser (light) therapy for traumatic brain injury. Wellman Center for Photomedicine, MassachuseIs General Hospital, Boston, MA 02114, USA. J Biophotonics. 2012 Nov.5.

[] Yaakobi T, Shoshany Y, Levkovitz S, Rubin O, Ben Haim SA, and Oron U. 2001. Long-term effect of low energy laser irradiation on infarction and reperfusion injury in the rat heart. J Appl Physiol 90:2411-9.

[] Kolpakova M, Vlasov T, Petrishchev N, Vislobokov A Sechenov Ma, „Effect of the He-Ne laser irradiation on resistance of the isolated heart to the ischemic and reperfusion injury”Ross Fiziol Zh Im I. 89(12), 1496-502 (2003)

[] Burduli N, Gazdanova A, „Laser Doppler fluometry in assessment of endothelium state in patients with coronary heart disease and its correction by intravenous laser irradiation of blood” Klin Med (Mosk) 86(6), 44-7 (2008).

[] T V Kovalyova, A V Farvayeva, L T Pimenov, S M Denisov, „Dynamics of hyperlipidemia and peripheral blood flow in patients with diabetes mellitus aÅer the course of combined laser therapy in ambulatory polyclinic conditions”, Medical Academy, 2nd Municipal Out-Patient Department, Izhevsk, RF Russian Medical University, 13th State Clinic Hospital, Moscow, RF.

[] Cheng Y, Liu H, Yin T and Long T (2005). He-Ne laser treatment of diabetic peripheral neuropathy observed. Chinese Rehabiliation Medicine 20(4). ISSN: 1001-1242 (2005) -04-0286-02

[] Naeser M, Hamblin MR (2011). Potential for Transcranial Laser or LED Therapy to Treat Stroke, Traumatic Brain Injury, and Neurodegenerative Disease. Photomedicine and Laser Surgery. 29(7)

[] Tooke JE, „Microcirculation and diabetes”, British Medical Bulletin 45 (1989): 206-223.

[] Bauersachs RM, Shaw SJ, Zeidler A, Meiselman HJ (1989). Red Blood Cell Aggregation and Blood Viscoeleasticity in Poorly Controlled Type 2 Diabetes Mellitus. Clinical Hemorheology 9: 935-952.

[] Makela AM. Theoretical backgrounds for light applications in diabetes. Laser Florence 2004.

[] Landyshev IuS, Avdeeva NV, Goborov ND, Krasavina NP, Tikhonova GA, Tkacheva SI.: Efficacy Of Low Intensity Laser Irradiation And Sodium Nedocromil In The Complex Treatment Of Patients With Bronchial Asthma, Ter Arkh. 2002;74(3):25-8.


 

[] Zivin JA, Albers GW, Bornstein N, Chippendale T, Dahlof B, Devlin T, et al. Effectiveness and safety of transcranial laser therapy for acute ischemic stroke. Stroke. 2009 Apr;40(4):1359-64. Epub 2009 Feb 20.

[] Cuda D, De Caria A. Effectiveness of combined counseling and low-level laser stimulation in the treatment of disturbing chronic tinnitus. Int Tinnitus J. 2008;14(2):175-80.

[] Teggi R, Bellini C, Piccioni LO, Palonta F, Bussi M. Transmeatal low-level laser therapy for chronic tinnitus with cochlear dysfunction. Audiol Neurootol. 2009;14(2):115-20. Epub 2008 Oct 9.

[] Gungor A, Dogru S, Cincik H, Erkul E, Poyrazoglu E. Effectiveness of transmeatal low power laser irradiation for chronic tinnitus. J Laryngol Otol. 2008 May;122(5):447-51. Epub 2007 Jul 12.

[] C. Ailioaie, and L. Ailioaie, „The treatment of bronchial asthma with low level laser in aIack-free period at children” Proceeding of SPIE, 4166, pp. 303-308, 2000.

[] IIai Neuman, MD and Yehuda Finkelstein, MD, „Narrow-band red light phototherapy in perennial allergic rhinitis and nasal polyposis” Department of Allergy & Asthma Hasharon Hospital Israel

[] Yasuyo Maegawa MD, Toshiyuki Itoh MD, PhD,*, Toyoshi Hosokawa MD, PhD, Kazuhiro Yaegashi MD, PhD, Mayumi Nishi MD, PhD: Effects of near-infrared low-level laser irradiation on microcirculation – Lasers in Surgery and Medicine Volume 27, Issue 5, pages 427–437, 2000

[] Pinheiro AL, Oliveira MG, Martins PP, Ramalho LM, Oliveira MA, Silva Júnior AN, et al. Biomodulation effects of LLLT on bone regeneration. Laser Ther 2001;13:73-9.

[] Fujimoto K, Kiyosaki T, Mitsui N, Mayahara K, Omasa S, Suzuki N, et al.. Low-intensity laser irradiation stimulates mineralization via increased BMPs in MC3T3-E1 cells. Lasers Surg Med 2010;42:519-526.

[] Simunovic, Z.:Laser therapy in the diseases of ear, nose and throat. p.381-383. In Laser in Medicine and Dentistry. Editor Zlatko Simunovic, Rijeka: Vitagraf 2000, 544 pgs.

[] Hubacek, J.: Experience with the Use of LLLT in ENT Medicine, Laser Partner 22/2000, Prague 2000

[] Simunovic, Z. et al.: Lasers in medicine and dentistry, Vitagraf Rijeka, 2000. Hahn, A. et al.: Combined Laser – Egb 761 Tinnitus Therapy, Acta Otolaryngol 2001, Suppl. 545, 92-93.

[] Pertille A, Macedo A, Oliveira C.: Evaluation of muscle regeneration in aged animals aÅer treatment with low-level laser therapy. Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba, SP, Brazil,

[] Michael R Hamblin: Can osteoarthritis be treated with light? Arthritis Res Ther. 2013; 15(5): 120.

[] Oliveira P, Santos AA, Rodrigues T.: Effects of phototherapy on cartilage structure and inflammatory markers in an experimental model of osteoarthritis. Federal University of São Carlos, Department of Physiotherapy, Brazil.

[] A. Moritz, N. Gutknecht, O. Doertbudak, K. Goharkhay, U. Schoop, P. Schauer, and W. Sperr.: Bacterial Reduction in Periodontal Pockets Through Irradiation with a Diode Laser: A Pilot Study Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery. FEBRUARY 1997, 15(1): 33-37. doi:10.1089/clm.1997.15.33.

[] Karu T I.Photobiological Fundamentals of Low Power Laser Therapy. IEEE Journal of Quantum Electronics. 1987, 23 (10): 1703-

[] Castano A P, Dai T, Yaroslavsky I, CohenR, Apruzzese W A, Smotrich M H, Hamblin M R. Low-level laser therapy for zynosan-induced arthritis in rats: Importance of illumination time. Lasers Surg Med. 2007; 39 (6): 543-550

 

[] Samoilova K A, Kukui L M. Photohaemotherapy in clinical anf veteniary medicine: therapeutic effects and mechanisms. Laser Therapy. 1996; 8 (1): 63.

 

A linkek és a források folyamatosan bővülnek

 

További referencia hivatkozások:

  1. Johannes CB, Le TK, Zhou S, et al. The prevalence of chronic pain in United States adults: results of Internet–based survey. J Pain. 2010;11(11):1230–1239.
  2. Gaskin DJ, Richard P. The economic costs of pain in the United States. J Pain. 201213(8):715–724.
  3. Deeks ED. Fixed–dose ibuprofen/famotidine: a review of its use to reduce the risk of gastric and duodenal ulcers in patients requiring NSAID therapy. Clin Drug Investig. 32013;33(9):689–697.
  4. Singh BK, Haque SE, Pillai KK. Assessment of nonsteroidal anti–inflammatory drug–induced cardiotoxicity. Expert Opin Drug MetabToxicol. 2014;10(2):143–156.
  5. Jones TF, Feler CA, Simmons BP, et al. Neurologic complications including paralysis after a medication error involving implanted intrathecal catheters. Am J Med. 2002;112(1):31–36.
  6. Argoff CE, Viscusi ER. The Use of Opioid Analgesics for Chronic Pain: Minimizing the Risk for Harm. Am J Gastroenterol. 2014;2(1):3–8.
  7. Nasser R, Yadda S, Maltenfort MG, et al. Complication in spine surgery. J Neurosurg Spine. 2010;13(2):144–157.
  8. Merskey H, Bagduk N. Part III: Pain terms, a current list with definitions and notes on usage. Classificaton of Chronic Pain. (2nd edn), International Association for the Study of Pain (IASP) Task Force on Toxonomy, IASP Press, Seattle, 1994.
  9. Nesioonpour S, Mokmeli S, Vojdani S, et al. The effect of low–level laser on post–operative pain after tibial fracture surgery: a double–blind controlled randomized clinical trial. Anesth Pain Med. 2014;4(3):e17350.
  10. Falaki F, Nejat AH, Dalirsani Z. The Effect of Low–level Laser Therapy on Trigeminal Neuralgia: A Review of Literature. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2014;8(1):1–5.
  11. Finsen NR. Nobel Lectures, Physiology or Medicine 1901–1921. Elsevier Publishing Company, Amsterdam, Netherlands, 1967.
  12. Maiman TH. Stimulated optical radiation in ruby. Nature. 1960;187:493–494.
  13. Mester E, Ludány G, Sellyei M, et al. Studies on the inhibiting and activating effects of laser beams. Langenbecks Arch Chir. 1968;322:1022–1027.
  14. Mester E, Ludány G, Sellyei M, et al. The simulating effect of low power laser rays on biological systems. Laser Rev 1: 3.
  15. Whelan HT, Smits RL, Buchman EV, et al. Effect of NASA light–emitting diode irradiation on wound healing. J Clin Laser Med Surg. 2001;19(6):305–314.
  16. Chung H, Dai T, Sharma SK, et al. The nuts and bolts of low–level laser (light) therapy. Ann Biomed Eng. 2012;40(2):516–533.
  17. Hamblin MR, Demidova–Rice TN. Cellular chromophores and signaling in LLLT. In: Hamblin MR, et al. (Eds.) Mechanisms for Low–Light Therapy II. The International Society for Optical Engineering. Bellingham, Washington, USA, 2007.
  18. Hamblin MR, Demidova TN. Mechanisms of low level light therapy – an introduction. In: Hamblin MR, et al. (Eds.), Mechanisms for Low–Light Therapy I. The International Society for Optical Engineering Bellingham, Washington, USA, 2006;61001:1–12.
  19. Wong–Riley MT, Liang HL, et al. Photobiomodulation directly benefits primary neurons functionally inactivated by toxins: role of cytochrome c oxidase. J Biol Chem. 2005;280(6):4761–4771.
  20. Brown GC. Nitric oxide regulates mitochondrial respiration and cell functions by inhibiting cytochrome oxidase. FEBS Lett. 1995;369(2–3):136–139.
  21. Lane N. Cell biology: power games. Nature. 2006;443(7114):901–903.
  22. Ehrreich SJ, Furchgott RF. Relaxation of mammalian smooth muscles by visible and ultraviolet radiation. Nature. 1968;218(5142):682–624.
  23. Martin W. Robert F Furchgott, Nobel laureate (1916–2009)––a personal reflection. Br J Pharmacol. 2009;158(3):633–637.
  24. Alexandrotou E, Yova D, Handries P, et al. Human fibroblast alterations induced by low power laser irradiation at the single cell level using confocal microscopy. Photochem Photobiol Sci. 2002;1(8):547–552.
  25. Chen AC, Arany PR, Huang YY, et al. Low level laser therapy activates NF–kB via generation of reactive oxygen species in mouse embryonic fibroblasts. PLOS One. 2011;6(7):e22453.
  26. Grossman N, Schneid N, Reuveni H, et al. 780 nm low power diode laser irradiation stimulates proliferation of kerotinacyte cultures: involvement of reactive oxygen species. Lasers Surg Med. 1998; 22(4):212–218.
  27. Lavi R, Shainberg A, Friedmann H, et al. Low energy visible light induces reactive oxygen species generation and stimulates an increase of intracellular calcium concentration in cardiac cells. J Biol Chem. 2003;278(42):40917–40922.
  28. Lubart R, Eichler M, Lavi R, et al. Low–energy laser irradiation promotes cellular redox activity. Photomed Laser Surg. 2005;23(1):3–9.
  29. Pal G, Dutta A, Mitra K, et al. Effect of low intensity laser irradiation with human skin fibroblast cells using fiber–optic nano–probes. J Photochem Photobiol B. 2007;86(3):252–261.
  30. Zhang J, Xing D, Gao X. Low–power laser irradiation activates Src tyrosine through reactive oxygen species –mediated signaling pathway. J Cell Physiol. 2008;217(2):518–528.
  31. Lubart R, Wollman Y, Friedmann H, et al. Effects of visible and near infrared lasers on cell cultures. J Photochem Photobiol B. 1992;12(3):305–310.
  32. Yu W, Naim JO, Lanzafame RJ. The effect of laser irrafiation on the release of bFGF from 3T3 fibroblasts. Photochem Photobiol. 1994;59(2):167–170.
  33. Vinck EM, Cagnie BJ, Cornelissen MJ, et al. Increased fibroblast proliferation induced by light emitting diode and low power laser irradiation. Lasers Med Sci. 2003;18(2):95–99.
  34. Frigo L, Fávero GM, Lima HJ, et al. Low–level laser irradiation (InGaAlP–660 nm) increases fibroblast cell proliferation and reduces cell death in a dose–dependent manner. Photomed Laser Surg. 2001;28 Suppl 1:S151–S156.
  35. Basso FG, Oliveira CF, Kurachi C, et al. Biostimulatory effect of low–level laser therapy on keratinocytes in vitro. Lasers Med Sci. 2013;28(2):367–374.
  36. Szymanska J, Goralczyk K, Klawe JJ, et al. Phototherapy with low–level laser influences the proliferation of endothelial cells and vascular endothelial growth factor and transforming growth factor–beta secretion. J Physiol Pharmacol. 2013;64(3):387–391.
  37. Moore P, Ridgway TD, Higbee RG, et al. Effect of wavelength on low–intensity laser irradiation–stimulated cell proliferation in vitro. Lasers Surg Med. 2005;36(1):8–12.
  38. Agaiby AD, Ghali LR, Wilson R, et al. Laser modulation of angiogenic factor production by T–lymphocytes. Lasers Surg Med. 2000;26(4):357–363.
  39. Stadler I, Evans R, Kolb B, et al. In vitro effects of low–level laser irradiation at 660 nm on peripheral blood lymphocytes. Lasers Surg Med. 2000;27(3):255–256.
  40. Saygun I, Nizam N, Ural AU, et al. Low–level laser irradiation affects the release of basic fibroblast growth factor (bFGF), insulin–like growth factor–I (IGF–I), and receptor of IGF–I (IGFBP3) from osteoblasts. Photomed Laser Surg. 2012;30(3):149–154.
  41. Esmaeelinejad M, Bayat M. Effect of low–level laser therapy on the release of interleukin–6 and basic fibroblast growth factor from cultured human skin fibroblasts in normal and high glucose mediums. J Cosmet Laser Ther. 2013;15(6):310–317.
  42. de Sousa AP, Paraguassú GM, Silveira NT, et al. Laser and LED phototherapies on angiogenesis. Lasers Med Sci. 2013;28(3):981–987.
  43. Chen CH, Tsai JL, Wang YH, et al. Low–level laser irradiation promotes cell proliferation and mRNA expression of type I collagen and decorin in porcine Achilles tendon fibroblasts in vitro. J Orthop Res. 2009;27(5):646–650.
  44. Usumez A, Cengiz B, Oztuzcu S, et al. Effects of laser radiation at different wavelengths (660, 810, 980, and 1,064 nm) on mucositis in an animal model of wound healing. Lasers Med Sci. 2014;29(6):1807–1813.
  45. Yu W, Naim JO, Lanzafame RJ. Effects of photostimulation on wound healing in diabetic mice. Lasers Surg Med. 1997;20(1):56–63.
  46. Dadpay M, Sharifian Z, Bayat M, et al. Effects of pulsed infra–red low level–laser irradiation on open skin wound healing of healthy and streptozotocin–induced diabetic rats by biomechanical evaluation. J Photochem Photobiol B. 2012;111:1–8.
  47. Woodruff LD, Bounkeo JM, Brannon WM, et al. The efficacy of laser therapy in wound repair: a meta–analysis of the literature. Photomed Laser Surg. 2004;22(3):241–247.
  48. Huang YY, Chen AC, Carroll JD, et al. Biphasic dose response in low level light therapy. Dose Response. 2009;7(4):358–383.
  49. Huang YY, Sharma SK, Carroll J, et al. Biphasic dose response in low level light therapy – an update. Dose Response. 2011;9(4):602–618.
  50. Huang YY, Nagata K, Tedford CE, et al. Low–level laser therapy (810 nm) protects primary cortical neurons against excitotoxicity in vitro. J Biophotonics. 2014;7(8):656–664.
  51. Huang YY, Nagata K, Tedford CE, et al. Low–level laser therapy (LLLT) reduces oxidative stress in primary cortical neurons in vitro. J Biophotonics. 2013;6(10):829–838.
  52. Sharma SK, Kharkwal GB, Sajo M, et al. Dose response effects of 810 nm laser light on mouse primary cortical neurons. Lasers Surg Med. 2011;43(8):851–859.
  53. Alayat MS, Atya AM, Ali MM, et al. Long–term effect of high–intensity laser therapy on the treatment of patients with chronic back pain: a randomized blinded placebo–controlled trial. Lasers Med Sci. 2014;29(3):1065–1073.
  54. Stergioulas A. Low–level laser treatment can reduce edema in second degree ankle sprains. J Clin Laser Med Surg. 2004;22(2):125–128.
  55. Konstantinovic LM, Cutovic MR, Milovanovic AN, et al. Low–level laser therapy for acute neck pain with radiculopathy: a double–blind placebo–controlled randomized study. Pain Med. 2010;11(8):1169–1178.
  56. Draper WE, Schubert TA, Clemmons RM, et al. Low–level laser therapy reduces time to ambulation in dogs after hemilaminectomy: a preliminary study. J Small Anim Pract. 2012;53(8):465–469.
  57. Chow RT, Johnson MI, Lopes–Martins RA, et al. Efficacy of low–level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta–analysis of randomised placebo or active–treatment controlled trials. Lancet. 2009;374(9705):1897–1908.
  58. Lopes–Martins RA. Tendinitis, an open avenue for low–level laser therapy. Photomed Laser Surg. 2014;32(7):369–370.
  59. Marcos RL, Arnold G, Magnenet V, et al. Biomechanical and biochemical protective effect of low–level laser therapy for Achilles tendinitis. J Mech Behav Biomed Mater. 2014;29:272–285.
  60. Okuni I, Ushigome N, Harada T, et al. Low level laser therapy (lllt) for chronic joint pain of the elbow, wrist and fingers. Laser Ther. 2012;21(1):15–24.
  61. Alghadir A, Omar MT, Al–Askar AB, et al. Effect of low–level laser therapy in patients with chronic knee osteoarthritis: a single–blinded randomized clinical study. Lasers Med Sci. 2014;29(2):749–755.
  62. Bjordal JM, Johnson MI, Lopes–Martins RA, et al. Short–term efficacy of physical interventions in osteoarthritic knee pain. A systematic review and meta–analysis of randomised placebo controlled trials. BMC Musculoskelet Disord. 2007;8:51.
  63. Leal–Junior EC, Johnson DS, Saltmarche A, et al. Adjunctive use of combination of super–pulsed laser and light–emitting diodes phototherapy on nonspecific knee pain: double–blinded randomized placebo–controlled trial. Laser Med Sci. 2014;29(6):1839–1847.
  64. Hamblin MR. Can osteoarthritis be treated with light? Arthritis Res Ther. 2013;15(5):120.
  65. Kheshie AR, Alayat MS, Ali MM. High–intensity versus low–level laser therapy in the treatment of patient with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Lasers Med Sci. 2014;29(4):1371–1376.
  66. Jain TK, Sharma NK. The effectiveness of physiotherapeutic interventions in treatment of frozen shoulder/adhesive capsulitis: a systematic review. J Back Musculoskelet Rehabil. 2014;27(3):247–273.
  67. Simunovic Z, Trobonjaca T, Trobonjaca Z. Treatment of medial and lateral epicondylitis––tennis and golfer's elbow––with low level laser therapy: a multicenter double blind, placebo–controlled clinical study on 324 patients. J Clin Laser Med Surg. 1998;16(3):145–151.
  68. Fusaku Y, Asanyvalai T, Saensri P, et al. Low–level laser therapy with a wrist splint to treat carpal tunnel syndrome; a double–blinded randomized controlled trial. Lasers Med Sci. 2014;29(3):1279–1287.
  69. Lazovic M, Ilic–Stojanovic O, Kocic M, et al. Placebo–controlled investigation of low–level laser therapy to treat carpal tunnel syndrome. Photomed Laser Surg. 2014;32(6):336–344.
  70. Tumilty S, Munn J, McDonough S, et al. Low level laser treatment of tendinopathy: a systematic review with meta–analysis. Photomed Laser Surg. 2010;28(1):3–16.
  71. Jastifer JR, Catena F, Doty JF, et al. Low–level laser therapy for the treatment of chronic planta fasciitis: a prospective study. Foot Ankle Int. 2014;35(6):566–571.
  72. Li FJ, Zhang JY, Zeng XT, et al. Low–level laser therapy for orthodontic pain: a systematic review. Lasers Med Sci. 2014.
  73. Hashim NT, Gasmalla BG, Sabahelkheir AH, et al. Effect of the clinical application of the diode laser (810 nm) in the treatment of dentine hypersensitivity. BMC Res Notes. 2014;7:31.
  74. Saber K, Chiniforush N, Shahabi S. The effect of low level laser therapy on pain reduction after third molar surgery. Minerva Stomatol. 2012;61(7–8):319–322.
  75. Knapp DJ. Postherpetic neuralgia: case study of class 4 laser therapy intervention. Clin J Pain. 2013;29(10):e6–e9.
  76. Bashiri H. Evaluation of low level laser therapy in reducing diabetic polyneuropathy related pain and sensorimotor disorders. Acta Med Iran. 2013;51(8):543–547.
  77. Baxter GD, Walsh DM, Allen JM, et al. Effects of low intensity infrared laser irradiation upon conduction in human median nerve in vivo. Exp Physiol. 1994;79(2):227–234.
  78. Chow RT, David MA, Armati PJ. 830 nm laser irradiation induces varicosity formation, reduces mitochondrial membrane potential and blocks fast axonal flow in small and medium diameter rat dorsal root ganglion neurons: implications for the analgesic effects of 830 nm laser. J Peripher Nerv Syst. 2007;12(1):28–39.
  79. Klein T, Magerl W, Hopf HC, et al. Perceptual correlates of nociceptive long–term potentiation and long–term depression in humans. J Neurosci. 2004;24(4):964–971.
  80. Hagiwara S, Iwasaka H, Okuda K, et al. GaAlAs (830 nm) low–level laser enhances peripheral endogenous opioid analgesia in rats. Lasers Surg Med. 2007;39(10):797–802.
  81. Erthal V, da Silva MD, Cidral–Filho FJ, et al.ST36 laser acupuncture reduces pain–related behavior in rats: involvement of the opioidergic and serotonergic systems. Lasers Med Sci. 2013;28(5):1345–1351.
  82. Carrasco TG, Guerisoli LD, Guerisoli DM, et al. Evaluation of low intensity laser therapy in myofascial pain syndrome. Cranio. 2009;27(4):243–247.
  83. Olavi A, Pekka R, Pertti K, et al. Effects of the infrared laser therapy at treated and non treated trigger points. Acupunct Electrother Res. 1989;14(1):9–14.
  84. Carati CJ, Anderson SN, Gannon BJ, et al. Treatment of postmastectomy lymphedema with low–level laser therapy: A double blind, placebo–controlled trial. Cancer. 2003;98(6):1114–1122.
  85. Pillar NB, Thelander A. Treating chronic post mastectomy lymph edema with low level laser therapy: a cost effective strategy to reduce severity and improve the quality of survival. Laser Therapy. 1995;7:163–168.
  86. Guo H, Luo Q, Zhang J, et al. Comparing different physical factors on serum TNF–alpha levels, chondrocyte apoptosis, caspase–3 and caspase–8 expression in osteoarthritis of the knee in rabbits. Joint Bone Spine. 2011;78(6):604–610.
  87. Alves AC, de Carvalho PT, Parente M, et al. Low–level laser therapy in different stages of rheumatoid arthritis: a histological study. Lasers Med Sci. 2013;28(2):529–536.
  88. Mafra de Lima F, Villaverde AB, Salgado MA, et al. Low intensity laser therapy (LILT) in vivo acts on the neutrophils recruitment and chemokines/cytokines levels in a model of acute pulmonary inflammation induced by aerosol of lipopolysaccharide from Escherichia coli in rat. J Photochem Photobiol B. 2010;101(3):271–278.
  89. Gupta A, Keshri GK, Yadav A, et al. Superpulsed (Ga–As, 904 nm) low–level laser therapy (LLLT) attenuates inflammatory response and enhances healing of burn wounds. J Biophotonics. 2014;9999(9999).
  90. Assis L, Moretti AI, Abrahão TB, et al. Low–level laser therapy (808 nm) reduces inflammatory response and oxidative stress in rat tibialis anterior muscle after cryolesion. Lasers Surg Med. 2012;44(9):726–735.
  91. Oliveira RG, Ferreira AP, Côrtes AJ, et al. Low–level laser reduces the production of TNF–alpha, IFN–gamma, and IL–10 induced by OVA. Lasers Med Sci. 2013;28(6):1519–1525.

 

 
References
1. Armstrong DG, Boulton AJM, Bus SA (2017) Diabetic foot ulcers
and their recurrence. N Engl J Med 376(24):2367–2375.
https://
doi. org/ 10. 1056/ NEJMr a1615 439
2. Thorud JC, Plemmons B, Buckley CJ, Shibuya N, Jupiter DC
(2016) Mortality after nontraumatic major amputation among
patients with diabetes and peripheral vascular disease: a system-
atic review. J Foot Ankle Surg 55(3):591–599.
https:// doi. org/ 10.
1053/j. jfas. 2016. 01. 012
3. Jeffcoate WJ, Vileikyte L, Boyko EJ, Armstrong DG, Boulton
AJM (2018) Current challenges and opportunities in the pre-
vention and management of diabetic foot ulcers. Diabetes Care
41(4):645–652.
https:// doi. org/ 10. 2337/ dc17- 1836
4. Everett E, Mathioudakis N (2018) Update on management of dia-
betic foot ulcers. Ann N Y Acad Sci 1411(1):153–165.
https:// doi.
org/ 10. 1111/ nyas. 13569
5. Tchanque-Fossuo CN, Ho D, Dahle SE, Koo E, Isseroff RR,
Jagdeo J (2016) Low-level light therapy for treatment of diabetic
foot ulcer: a review of clinical experiences. J Drugs Dermatol
15(7):843–848
6. Chung H, Dai T, Sharma SK, Huang YY, Carroll JD, Hamblin
MR (2012) The nuts and bolts of low-level laser (light) ther-
apy. Ann Biomed Eng 40(2):516–533.
https:// doi. org/ 10. 1007/
s10439- 011- 0454-7
7. Anders JJ, Lanzafame RJ, Arany PR (2015) Low-level light/laser
therapy versus photobiomodulation therapy. Photomed Laser Surg
33(4):183–184.
https:// doi. org/ 10. 1089/ pho. 2015. 9848
8. Gavish L (2013) Chapter50: Low-Level laser therapy for wound
healing. In: Hamblin M, Huang Y (eds) Handbook of Photomedi-
cine. Boca Raton: CRC Press.,
9. Houreld NN (2014) Shedding light on a new treatment for
diabetic wound healing: a review on phototherapy. Scienti-
ficWorldJournal 2014:398412.
https:// doi. or g/ 10. 1155/ 2014/
398412
10. Carvalho AF, Feitosa MC, Coelho NP, Rebelo VC, Castro JG,
Sousa PR, Feitosa VC, Arisawa EA (2016) Low-level laser ther-
apy and Calendula officinalis in repairing diabetic foot ulcers.
Rev Esc Enferm USP 50(4):628–634.
https:// doi. org/ 10. 1590/
S0080- 62342 01600 00500 013
11. El-Kader S, M., Ashmawy E, M. (2015) Impact of different
therapeutic modalities on healing of diabetic foot ulcers. Eur J
Gen Med 12(4):319–325
12. Feitosa MC, Carvalho AF, Feitosa VC, Coelho IM, Oliveira
RA, Arisawa EA (2015) Effects of the low-level laser therapy
(LLLT) in the process of healing diabetic foot ulcers. Acta Cir
Bras 30(12):852–857.
https:// doi. org/ 10. 1590/ S0102- 86502
01501 20000 010
13. Mathur RK, Sahu K, Saraf S, Patheja P, Khan F, Gupta PK
(2017) Low-level laser therapy as an adjunct to conventional
therapy in the treatment of diabetic foot ulcers. Lasers Med Sci
32(2):275–282.
https:// doi. org/ 10. 1007/ s10103- 016- 2109-2
14. Ortíz MCS, Villabona EH, Lemos DMC, Castellanos R (2014)
Effects of low level laser therapy and high voltage stimula-
tion on diabetic wound healing. Rev Univ Ind Santander Salud
[online] 46(2):107–117
15. Frangez I, Nizic-Kos T, Frangez HB (2018) Phototherapy with
LED shows promising results in healing chronic wounds in dia-
betes mellitus patients: a prospective randomized double-blind
study. Photomed Laser Surg 36(7):377–382.
https:// doi. org/ 10.
1089/ pho. 2017. 4382
16. Priyadarshini LMJ, Babu KEP, Thariq IA (2018) Effect of low
level laser therapy on diabetic foot ulcers: a randomized control
trial. Int Surg J 5(3):1008–1015
17. Sangma MB, Selvaraju S, Marak F, Dasiah SD (2019) Efficacy
of low level infrared light therapy on wound healing in patients
with chronic diabetic foot ulcers: a randomised control trial. Int
Surg J 6(5):1650–1653
18. Flanagan M (2003) Wound measurement can it help us to
monitor progression to healing? J Wound Care 12(5):189–194.
https:// doi. org/ 10. 12968/ jowc. 2003. 12.5. 26493
19. Kajagar BM, Godhi AS, Pandit A, Khatri S (2012) Effi-
cacy of low level laser therapy on wound healing in patients
with chronic diabetic foot ulcers-a randomised control
trial. Indian J Surg 74(5):359–363.
https:// doi. org/ 10. 1007/
s12262- 011- 0393-4
20. Kaviani A, Djavid GE, Ataie-Fashtami L, Fateh M, Ghodsi M,
Salami M, Zand N, Kashef N, Larijani B (2011) A randomized
clinical trial on the effect of low-level laser therapy on chronic dia-
betic foot wound healing: a preliminary report. Photomed Laser
Surg 29(2):109–114.
https:// doi. org/ 10. 1089/ pho. 2009. 2680
21. Landau Z, Migdal M, Lipovsky A, Lubart R (2011) Visible light-
induced healing of diabetic or venous foot ulcers: a placebo-con-
trolled double-blind study. Photomed Laser Surg 29(6):399–404.
https:// doi. org/ 10. 1089/ pho. 2010. 2858
22. Minatel DG, Frade MA, Franca SC, Enwemeka CS (2009) Photo-
therapy promotes healing of chronic diabetic leg ulcers that failed
to respond to other therapies. Lasers Surg Med 41(6):433–441.
https:// doi. org/ 10. 1002/ lsm. 20789
23. Maiya AG, Kumar AS, Hazari A, Jadhav R, Ramachandra L,
Hande HM, Rajgopal SK, Maiya SG, Kalkura P, Keni LG (2018)
Photobiomodulation therapy in neuroischaemic diabetic foot
ulcers a novel method of limb salvage. J Wound Care 27(12):837–
842.
https:// doi. org/ 10. 12968/ jowc. 2018. 27. 12. 837
24. Del Vecchio A, Floravanti M, Boccassini A, Gaimari G, Vestri A,
Di Paolo C, Romeo U (2019) Evaluation of the efficacy of a new
low-level laser therapy home protocol in the treatment of tempo-
romandibular joint disorder-related pain: a randomized, double-
blind, placebo-controlled clinical trial. Cranio:1–10.
https:// doi.
org/ 10. 1080/ 08869 634. 2019. 15991 74
25. Fornaini C, Pelosi A, Queirolo V, Vescovi P, Merigo E (2015) The
“at-home LLLT” in temporo-mandibular disorders pain control:
a pilot study. Laser therapy 24(1):47–52.
https:// doi. or g/ 10. 5978/
islsm. 15- OR- 06
 
26. Merigo E, Rocca JP, Oppici A, Cella L, Fornaini C (2017) At- home laser treatment of oral neuronal disorders: Case reports. J Clin Exp Dent 9(4):e595–e598. https:// doi. org/ 10. 4317/ jced. 53373
27. Gavish L, Houreld NN (2019) Therapeutic efficacy of home-use photobiomodulation devices: a systematic literature review. Pho- tobiomodul Photomed Laser Surg 37(1):4–16. https:// doi. org/ 10. 1089/ photob. 2018. 4512
28. Raizman R, Gavish L (2020) At-home self-applied photobiomodu- lation device for the treatment of diabetic foot ulcers in adults with type 2 diabetes: report of 4 cases. Can J Diabetes 44(5):375–378. https:// doi. org/ 10. 1016/j. jcjd. 2020. 01. 010
29. Merigo E, Tan L, Zhao Z, Rocca J-P, Fornaini C (2020) Auto- administered photobiomodulation on diabetic leg ulcers treatment: a new way to manage it? Case Rep Med 2020:7428472. https:// doi. org/ 10. 1155/ 2020/ 74284 72
30. Davis FM, Kimball A, Boniakowski A, Gallagher K (2018) Dysfunctional wound healing in diabetic foot ulcers: new crossroads. Curr Diab Rep 18(1):2. https:// doi. org/ 10. 1007/ s11892- 018- 0970-z
31. Buys AV, Van Rooy MJ, Soma P, Van Papendorp D, Lipinski B, Pretorius E (2013) Changes in red blood cell membrane structure in type 2 diabetes: a scanning electron and atomic force micros- copy study. Cardiovasc Diabetol 12:25. https:// doi. org/ 10. 1186/ 1475- 2840- 12- 25 32. Ziegler O, Guerci B, Muller S, Candiloros H, Mejean L, Donner M, Stoltz JF, Drouin P (1994) Increased erythrocyte aggrega- tion in insulin-dependent diabetes mellitus and its relationship to plasma factors: a multivariate analysis. Metabolism 43(9):1182– 1186. https:// doi. org/ 10. 1016/ 0026- 0495(94) 90063-9
33. Singh M, Shin S (2009) Changes in erythrocyte aggregation and deformability in diabetes mellitus: a brief review. Indian J Exp Biol 47(1):7–15
34. Schindl A, Merwald H, Schindl L, Kaun C, Wojta J (2003) Direct stimulatory effect of low-intensity 670 nm laser irra- diation on human endothelial cell proliferation. Br J Dermatol 148(2):334–336
35. Chen CH, Hung HS, Hsu SH (2008) Low-energy laser irradiation increases endothelial cell proliferation, migration, and eNOS gene expression possibly via PI3K signal pathway. Lasers Surg Med 40(1):46–54
36. Kipshidze N, Nikolaychik V, Keelan MH, Shankar LR, Khanna A, Kornowski R, Leon M, Moses J (2001) Low-power helium: neon laser irradiation enhances production of vascular endothelial growth factor and promotes growth of endothelial cells invitro. Lasers Surg Med 28(4):355–364 37. Gavish L, Perez L, Gertz SD (2006) Low-level laser irradiation modulates matrix metalloproteinase activity and gene expres- sion in porcine aortic smooth muscle cells. Lasers Surg Med 38(8):779–786. https:// doi. org/ 10. 1002/ lsm. 20383
38. Hawkins D, Abrahamse H (2006) Effect of multiple exposures of low-level laser therapy on the cellular responses of wounded human skin fibroblasts. Photomed Laser Surg 24(6):705–714. https:// doi. org/ 10. 1089/ pho. 2006. 24. 705
39. Houreld N, Abrahamse H (2007) Irradiation with a 632.8 nm helium-neon laser with 5 J/cm2 stimulates proliferation and expression of interleukin-6 in diabetic wounded fibroblast cells. Diabetes Technol Ther 9(5):451–459
40. Tuby H, Maltz L, Oron U (2006) Modulations of VEGF and iNOS in the rat heart by low level laser therapy are associated with cardioprotection and enhanced angiogenesis. Lasers Surg Med 38(7):682–688. https:// doi. org/ 10. 1002/ lsm. 20377
41. Gavish L, Perez LS, Reissman P, Gertz SD (2008) Irradiation with 780 nm diode laser attenuates inflammatory cytokines but upregu- lates nitric oxide in lipopolysaccharide-stimulated macrophages: implications for the prevention of aneurysm progression. Lasers Surg Med 40(5):371–378. https:// doi. org/ 10. 1002/ lsm. 20635
42. Bagheri M, Amini A, Abdollahifar MA, Ghoreishi SK, Piryaei A, Pouriran R, Chien S, Dadras S, Rezaei F, Bayat M (2018) Effects of photobiomodulation on degranulation and number of mast cells and wound strength in skin wound healing of streptozo- tocin-induced diabetic rats. Photomed Laser Surg 36(8):415–423. https:// doi. org/ 10. 1089/ pho. 2018. 4453
43. Kilik R, Lakyova L, Sabo J, Kruzliak P, Lacjakova K, Vasilenko T, Vidova M, Longauer F, Radonak J (2014) Effect of equal daily doses achieved by different power densities of low-level laser ther- apy at 635 nm on open skin wound healing in normal and diabetic rats. Biomed Res Int 2014:269253. https:// doi. or g/ 10. 1155/ 2014/ 269253
44. Mi XQ, Chen JY, Liang ZJ, Zhou LW (2004) Invitro effects of helium-neon laser irradiation on human blood: blood viscos- ity and deformability of erythrocytes. Photomed Laser Surg 22(6):477–482. https:// doi. org/ 10. 1089/ pho. 2004. 22. 477
45. Keszler A, Lindemer B, Weihrauch D, Jones D, Hogg N, Lohr NL (2017) Red/near infrared light stimulates release of an endothe- lium dependent vasodilator and rescues vascular dysfunction in a diabetes model. Free Radic Biol Med 113:157–164. https:// doi. org/ 10. 1016/j. freer adbio med. 2017. 09. 012
46. Santos NR, dos Santos JN, dos Reis JA, Jr., Oliveira PC, de Sousa AP, de Carvalho CM, Soares LG, Marques AM, Pinheiro AL, (2010) Influence of the use of laser phototherapy (lambda660 or 790 nm) on the survival of cutaneous flaps on diabetic rats. Pho- tomed Laser Surg 28(4):483–488. https:// doi. org/ 10. 1089/ pho. 2009. 2500
47. Gavish L, Hoffer O, Rabin N, Halak M, Shkilevich S, Shayovitz Y, Weizman G, Haim O, Gavish B, Gertz SD, Ovadia-Blechman Z (2020) Microcirculatory response to photobiomodulation – why some respond and others do not: a randomised controlled study. Lasers Surg Med 52(9):863–872 48. Samoilova KA, Zhevago NA, Petrishchev NN, Zimin AA (2008) Role of nitric oxide in the visible light induced rapid increase of human skin microcirculation at the local and systemic levels II healthy volunteers. Photomed Laser Surg 26(5):443–449. https:// doi. org/ 10. 1089/ pho. 2007. 2205
49. Samoilova KA, Zhevago NA, Menshutina MA, Grigorieva NB (2008) Role of nitric oxide in the visible light induced rapid increase of human skin microcirculation at the local and systemic level I diabetic patients. Photomed Laser Surg 26(5):433–442. https:// doi. org/ 10. 1089/ pho. 2007. 2197
50. Schindl A, Schindl M, Schon H, Knobler R, Havelec L, Schindl L (1998) Low-intensity laser irradiation improves skin circula- tion in patients with diabetic microangiopathy. Diabetes Care 21(4):580–584 51. Administration FaD (June 2006) Guidance for industry chronic cutaneous ulcer and burn wounds — developing products for treatment. Rockville, MD Publisher’s note Springer Nature remains neutral with reg

 
Tinnitus Laserrel a fül egészségéért

Tinnitus Laserrel a fül egészségéért

 

Különösen a hidegebb hónapokban szokott komoly problémát okozni a fülgyulladás, amit azonban a Tinnitus Laser segítségével hatékonyan tudunk kezelni. Mi is pontosan a Tinnitus Laser, milyen esetekben nyújthat segítséget és hogyan kell használni? Ezekre a kérdésekre adunk most választ.

 

Mit kell tudni a középfülgyulladásról?

 

Ez a meglehetősen gyakori betegség elsősorban a gyerekeket érinti, azonban előfordulhat felnőtteknél is. Annak érdekében, hogy elkerüljük az esetlegesen súlyossá váló szövődményeket, fontos, hogy ne hagyjuk kezeletlenül a betegséget. Erre hatékony módszert kínálnak a Smart Laser termékcsalád Tinnitus Laser készülékei, melyekkel hamarabb elérhető az egészséges állapot.

 

A középfülgyulladást egyaránt okozhatják vírusok és baktériumok is, de akár allergiás reakció következtében is kialakulhat. Jellemző tünetei:

 

  • a fülben érzett fájdalom, 
  • állandósult fülzúgás (ennek latin neve a Tinnitus), 
  • fülcsengés, fül- és fejgörcsök, 
  • szédülés,
  • valamint hallásromlás.

 

Amennyiben nem kezeljük idejében és megfelelően, szövődmények alakulhatnak ki, melyek akár súlyos mértékűek is lehetnek. Az idült középfülfolyás, a halláscsökkenés és a dobhártya-perforáció gyakori szövődmény lehet.

 

A lágylézer-terápiás eszközökkel jól kezelhető a középfülgyulladás. A speciálisan erre a célra kifejlesztett készülékek 650 nm hullámhosszúságú lézerfényt alkalmaznak, ami jelentős gyulladáscsökkentő hatása révén képes gyógyítani a betegséget. Használatával a gyógyulási idő lerövidíthető, és a gyulladás fokozatos csökkenésével enyhülni tud a fájdalom is. 

 650nm-Ear-Tinnitus-Laser-Therapy2

A lágylézer-kezelések teljes mértékben fájdalommentesek, mivel nem invazív kezelésekről van szó. Annak köszönhetően, hogy természetes módon hatunk vele a test öngyógyító folyamataira, egy alternatív gyógymódot használhatunk, aminek nincsenek mellékhatásai. 

 

A Tinnitus Otitis Media, a Tinnitus Laser eszköz a középfülgyulladás ellen

 

A Tinnitus Otitis Media 650 nm egy olyan Tinnitus Laser készülék, amely 650 nm hullámhosszúságú lézerfényt használ a középfül gyógyítására. Alkalmazásával csökkenthetőek a gyulladás olyan kellemetlen tünetei, mint a fülzúgás vagy a szédülés. Ezzel a termékkel bárki könnyedén kezelheti a középfülgyulladással járó problémákat, kényelmesen az otthonában.

 

A terápia során stimuláljuk a sejtek működését, ugyanis a lézerfény sejtszinten fejti ki hatását. Ezzel felgyorsítjuk azokat a biokémiai folyamatokat, amelyek a regenerációért felelősek. A lézerkezelés az immunrendszerre is kedvező hatást gyakorol, aminek a segítségével csökkenteni tudjuk a gyulladás mértékét és csillapítani a fájdalmat.

 

A Tinnitus Otitis Media innovatív módon jelent biztonságos és hatékony megoldást a középfülgyulladás és a fülzúgás otthoni kezelésére. Működése során kiegyensúlyozza a vérnyomást, képes a koleszterinszint, a vérzsír- és a vércukorszint csökkentésére, amivel hozzájárul a szívinfarktus és a stroke kockázatának mérsékléséhez. 

 

A gyulladások és duzzanatok mértékét csökkenti, valamint a lézerfény szervezetre gyakorolt pozitív hatásának köszönhetően fokozza a sejtaktivitást és a vérkeringést. 

 650nm-Ear-Tinnitus-Laser-Therapy-1

Az otthoni gyógyulás modern eszköze

 

A Tinnitus Laser segítségével Ön otthona kényelmében végezheti a gyógyító kezelést, amely jelenleg a legkorszerűbb módszerek közé tartozik. Az eszköz használatával szervezete természetes módon, a gyógyító fény segítségével tud regenerálódni, amivel csökkenthető a gyógyszerek szükségessége.


Bemutatótermünkben munkatársaink szakértő segítséget nyújtanak, hogy Ön közelebbről is megismerhesse az otthoni gyógyulás modern eszközét.

 

Fényreklám192x48cm-1

Fényreklám192x48cm-18

Az orvosi lágylézer otthoni használata a mindennapokban

Az orvosi lágylézer otthoni használata a mindennapokban

 

Az orvosi lágylézer, más néven az alacsony szintű lézer használata az utóbbi években ugrásszerűen megnövekedett. Nemcsak szerte a világon, hanem hazánkban is, amit az otthon is használható lágylézer-készülékek elterjedése tett lehetővé.

 

Ez az orvostechnológiai innováció sejtszinten indítja el a gyógyulási folyamatot. De hogyan is működik pontosan? Erről lesz most szó.

 

Az orvosi lágylézer jellemzői

 

A lágylézer-terápiát az orvostudományban a normál sejtműködés helyreállítására használják. A technológia fejlődése pedig lehetővé tette azt, hogy olyan készülékek is megjelenhessenek, amelyekkel otthon mi magunk is végezhetjük a kezeléseket. Ilyenek a Smart Laser termékcsalád készülékei is, amelyekkel természetes, nem invazív terápiában részesülhetünk mellékhatások és keresztfertőzések nélkül. 

 

Az orvosi lágylézer javítja a vérkeringést, felgyorsítja a szövetek helyreállítását és csillapítja a fájdalmat. Ezenkívül rendkívül jó kiegészítő terápiás kezelésnek is, ugyanis növeli a hagyományos kezelések és fizioterápia hatékonyságát. 

A lágylézer-terápia három alapvető területen képes jelentős hatást gyakorolni a szervezetünkre:

 

  • Csillapítja a fájdalmat
  • Csökkenti a gyulladást
  • Biostimulációs hatást fejt ki, azaz serkenti a test öngyógyító képességét

 

A kezelések során a lézerfény olyan enzimfolyamatokat aktivál, melyek beindítják az ATP-termelődést. Az ATP - teljes nevén adenozin-trifoszfát - működteti a kémiai reakciókat a sejtekben. Az így megnövelt energiatermelés hatására a sejtek hatékonyabban működnek, gyorsabban regenerálódnak, így a betegségek gyógyulási idejét is lerövidíthetjük.

 

Másik nagy előnye az orvosi lágylézer-kezeléseknek, hogy mivel sejtszinten fejtik ki hatásukat, az esetek döntő többségében nem csupán a tüneteket enyhítik, hanem az azokat kiváltó okokat is képesek megszüntetni. 

 

Az orvosi lágylézer használatára kifejlesztett eszközök

 

A Smart Laser Home Medical Laser 340 mW egy kiváló készülék a lágylézer-terápia otthoni elvégzésére. Használata biztonságos, nem igényel orvosi felügyeletet onnantól kezdve, hogy a kezelőorvosunk segítségével meghatároztuk a kezelések idejét és módját. Az egyszerű használatnak köszönhetően sokkal szabadabbak lehetünk, hiszen nem szükséges kezelési időpontokra járnunk, hanem bárhol, bármikor elvégezhetjük azokat mi is saját magunknak.

SmartLaser340-1

Ezt támogatja kis mérete is, ami ugyancsak kicsi súllyal párosul. További jellemzői is a kényelmes alkalmazást biztosítják. Az akkumulátor akár 48 órás üzemidőre is képes egyetlen töltéssel. Beépített időzítője segít nekünk abban, hogy ne kelljen figyelnünk a kezelések időtartamát, a gép a beállított idő leteltekor automatikusan kikapcsol. Négy impulzuserősségből választhatunk, így teljesen az igényeinknek megfelelően alakíthatjuk a kezeléseket.

 

Az orvosi lágylézerrel hatékonyan gyorsíthatjuk fel a sebgyógyulást, csökkenthetjük a fájdalmat és a gyulladások mértékét, mert a gyógyító energia mélyre hatol, ahol sejtszinten fejti ki hatását. Mindeközben biztosak lehetünk abban, hogy a kezelés nemcsak fájdalommentes, de alkalmazásával kevesebb gyógyszerre is lesz szükségünk. Mivel a készülék nem érintkezik a bőrrel, így nem áll fenn fertőzésveszély sem. Ez utóbbi tulajdonsága miatt pedig akár háziállataink gyógyulására is használhatjuk az eszközt. 

 

Kipróbálási lehetőség


Bemutatótermünkben lehetőség van arra is, hogy személyesen vegye szemügyre a lágylézer-készülékeket. Szakértő munkatársaink készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére, hogy megmutassák a kezelés menetét, a funkciókat és beállításokat.

Fényreklám192x48cm-1Fényreklám192x48cm-18

Gyógyító lézerkészülékek az otthoni gyógyászatban

Gyógyító lézerkészülékek az otthoni gyógyászatban

 

Ma már az otthon használható gyógyító lézerkészülékek széles kínálata érhető el. Mi mindent tudnak ezek az eszközök, és miért olyan népszerűek? Számos kérdés felmerülhet a használatukkal kapcsolatban, és mi most megpróbálunk válaszolni a legfontosabb kérdésekre.

 

A lágylézer-terápia

 

Ezek a gyógyító lézerkészülékek egytől egyig lágylézer-fényt használnak a kedvező egészségügyi folyamatok elindításához. Webáruházunkban széles körben érhetők el ezek a termékek, így garantáltan mindenki megtalálhatja azt, ami leginkább megfelel az elvárásainak.

 

A lágylézer egy alacsony teljesítményű lézer, ami azt jelenti, hogy nem invazív módon hat a testre. A kezelés során a lézerfény mélyen a szövetekbe hatol, és ott sejtszinten fejti ki kedvező élettani hatásait. Az orvostudományban már régóta ismert és alkalmazott eljárás a lézerterápia, melyet a normál sejtműködés helyreállítására használnak széleskörűen a gyakorlatban. 

 

A lézerterápia egy természetes és mellékhatásoktól mentes kezelési forma, ami sikerrel vethető be a fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés, sebgyógyítás és a szervezet öngyógyító funkcióinak beindítása terén.

 

Javítja a vérkeringést, felgyorsítja a szövetek helyreállítását és eredményesen enyhíti a különböző eredetű fájdalmat. Ezenkívül nagyon kedvező tulajdonsága, hogy fokozza a hagyományos kezelések hatékonyságát. 

Csípőízület kezelése lézerrel

 

A Smart Laser készülékek előnyei

 

A Smart Laser termékcsaládba tartozik például a Home Medical Laser 340 mW vagy a HD-CURE PRO Home Medical Laser 930 mW. Ezeket a gyógyító lézerkészülékeket számos kedvező tulajdonságuk emeli ki a piacon elérhető hasonló termékek közül. 

 

Az első ilyen jellemzőjük az optimális ár-érték arány. Kedvező áruk nem azt jelenti, hogy ne lennének elég jó készülékek - épp ellenkezőleg! Ahogyan azt látni fogjuk, funkcióiknak és kialakításuknak köszönhetően könnyedén felveszik a versenyt bármelyik lágylézer-készülékkel. 

SmartLaser340-1

Egyszerű használatuknak köszönhetően bárki képes önállóan, orvosi felügyelet nélkül is alkalmazni az eszközt. Figyelem! Ez nem azt jelenti, hogy mellőzhető lenne az orvosi konzultáció. Az otthoni lézerterápia megkezdését minden esetben meg kell előznie egy orvosi szakvéleménynek, amely során a kezelőorvos fogja javasolni a terápia végzését. Ezt azonban már megtehetjük majd kényelmesen az otthonunkban, hiszen ezek az eszközök a jól érthető használati útmutatónak megfelelően egyszerűen és biztonságosan kezelhetők. 

 

A Smart Laser HD-CURE PRO 12 dióda energiáját közvetíti egyszerre. Ennek köszönhetően eljut a felszínhez közelebbi és a mélyebb, akár 8-10 cm mélyen található szövetekbe is. Hat dióda 808 nm infravörös fényt bocsát ki, ez nem látható lézerfény, és ez képes a szövetrétegek mélyére hatolni. Hat másik dióda pedig 650 nm lézerfényt bocsát ki, ami a látható tartományba esik. Ez a fény képes gyógyítani a felszínhez közeli elváltozásokat és csillapítja a fájdalmat.

SmartLaser930-1

 

A gyógyító lézerkészülékek bárhol használható

 

Az otthon alkalmazható lágylézer-készülékek könnyűek, kényelmesek és akkumulátoruknak köszönhetően bárhol használhatók. Akár egy utazásra is magunkkal vihetjük, hiszen nem fog egy plusz csomagot jelenteni, az akkumulátor pedig akár 48 órás üzemidőt is lehetővé tesz.

 

Amennyiben további információra lenne szüksége a lágylézer-készülékekkel kapcsolatban, kollégáink készséggel állnak rendelkezésére, bemutatótermünkben pedig akár kipróbálási lehetőséget is tudunk biztosítani.

Fényreklám192x48cm-1

Fényreklám192x48cm-18

 

Smart Lézer készülékekkel az otthoni egészségmegőrzés érdekében

A Smart Lézer készülékek lágylézer fénysugárral működő eszközök, amelyeknek egyre nagyobb szerepe van az otthoni egészségmegőrzésben. Fájdalomtól és mellékhatásoktól mentes alternatívát kínálnak számos probléma esetén. Használatukkal természetes módon tudunk hozzájárulni a gyógyulásunkhoz - mindezt kényelmesen, egyszerűen és biztonságosan.

SmarLaserTerapia2_1

A Smart Lézer otthoni használata

 

A Smart Laser termékcsalád készülékei, melyek webáruházunkban megvásárolhatók, ilyen lágylézer-fényt használnak a gyógyításhoz. A kezelések során az infravörös fény mélyen behatol a szövetekbe, hogy ott fejtse ki jótékony hatását. Ennek köszönhetően a fény sejtszinten kezdi meg működését: biokémiai folyamatok egész sorát indítja el, amelynek hatására a sejtek gyorsabban regenerálódnak, így be tudnak indulni a test öngyógyító mechanizmusai.

 

Ebből adódóan nagyon sokféle módon használhatjuk fel. A Smart Lézer segítségünkre lehet a fájdalomcsillapításban, gyulladáscsökkentésben, a bőr és a nyálkahártya különféle elváltozásainak kezelésében vagy a mozgásszervi panaszok csökkentésében.

 

Az otthoni kezelések során tetszőlegesen választhatjuk meg az időpontot, amivel óriási szabadságot kapunk. Mivel ezek a készülékek rendkívül mobilisak, így nem kell feltétlenül csupán otthoni használatban gondolkodni, hiszen akár egy utazásra is könnyedén magunkkal vihetjük.

SmartLaser340-1Smart Laser 340mW lágylézer

Bár a használatuk megkezdése előtt javasolt orvossal konzultálni - legfőképp a kezelések hosszáról és gyakoriságáról -, az egyéni alkalmazás során nem szükséges orvosi vagy egészségügyi dolgozói jelenlét: a Smart Laser készülékek a használati utasításban foglaltak betartása mellett biztonságos működést tesznek lehetővé.

 

A Smart Laser - HD-Cure PRO Home Medical Laser 930mW készülék

 

Az otthoni gyógyulás legmodernebb eszközeként számon tartott Smart Laser készülékek egy nagyobb teljesítményű modellje ez a gép. Működése során felgyorsítja a szervezet öngyógyító folyamatait biokémiai reakciók előidézése révén. Ezt a sejtszinten ható jelenséget biostimulációnak nevezzük. 

 

Arról, hogy valóban kényelmes legyen a használata, és szabadságot adjon nemcsak az idő, hanem a hely megválasztásában is, kis súlya mellett az akkumulátora is gondoskodik, mely egyetlen feltöltéssel akár 48 óra üzemidőre is képes. 

 

Beállíthatjuk a kezelések erősségét is. Ennek érdekében négyféle impulzuserősség közül választhatunk. A programozható időkapcsoló pedig abban nyújt segítséget, hogy ne kelljen figyelnünk az egyes kezelések időtartamát. A beállított idő letelte után a gép kikapcsol. 

 

A Smart Lézer terápia azért is tartozik a kedvelt, és egyre inkább elterjedő otthoni egészségmegőrzési kezelések közé, mert használata nemcsak egyszerű, hanem higiénikus is. A készülék egyáltalán nem érintkezik a bőrrel, így nem áll fenn semmilyen fertőzésveszély. Ennek köszönhetően a család minden tagján, sőt még házi kedvenceinken is használhatjuk.

SmartLaser930-1

 

A Smart Lézer kezelések kipróbálási lehetőségei


Bemutatótermünkben lehetőség van arra is, hogy az érdeklődők kipróbálják a Smart Laser készülékeket és megtapasztalják a terápia jótékony hatásait. Szakértő munkatársaink készséggel válaszolnak minden felmerülő kérdésre, részletesen bemutatják a kiválasztott gép működését, így otthonában már magabiztosan használhatja majd.

 

Fényreklám192x48cm-1

Fényreklám192x48cm-18

Mire figyeljünk a lágylézer vásárlásnál

❗🔦MIRE FIGYELJÜNK A VÁSÁRLÁSNÁL?🔦❗


Több megkeresést kapunk, melyben interneten fellelhető kétes forrásból rendelhető "lézerekről" kérdeznek az elővigyázatos érdeklődők, vagy a már tőrbe csalt olvasók, pórul járt vásárlók. Ezek a cégek legtöbbször utolérhetetlen külföldi webshopok, ügyfélszolgálat és szakértő tanácsadás nêlkül. Vigyázzon és legyen körültekintő!

Mi mindent érdemes tudni?

Az első és legfontosabb dolog, hogy rendelkezik-e a készülék orvostechnikai minősítéssel.
Minden Európában regisztrált orvostechnikai terméknek van úgynevezett megfelelőségi tanúsítványa (CE Certificate, Declaration of Conformity).
A CE-TANUSÍTVÁNY IGAZOLJA,
HOGY A FORGALMAZOTT TERMÉKET A GYÁRTÓ MEGVIZSGÁLTA, ÉS AZ
MEGFELEL AZ UNIÓS SZINTŰ BIZTONSÁGI, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK

1_20241031_075656_0000

Amerikában a US Food & Drug Administration igazolja, hogy
ORVOSI ESZKÖZKÉNT JÓVÁHAGYTA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉLELMISZER- ÉS GYÓGYSZERÜGYI HATÓSÁGA

1_20240714_234008_0000

Ha nem tudnak ilyen dokumentumot/dokumentumokat felmutatni, akkor nem bevizsgált orvostechnikai termékről van szó, ami a minőséget, megbízhatóságot eleve megkérdőjelezi!

És ami talán a legfontosabb!

Ne vásároljon gyanúsan olcsó terméket, legyen körültekintő! Hiába csábító az ajánlat.

Ellenőrizze le a hirdetőt/weboldalt! Keresse meg a céges adatokat, az Üzleti feltételek, Általános szerződési feltételek menüpontot. Hívja fel a telefonszámot és kérjen tanácsot. A legtöbb ellenőrizhetetlen webhelyen nincs telefonszám, e-mail cím - székhely vagy üzlet cím meg pláne nincs! Tehát utolérhetetlen!!!

Nálunk például itt érhető el: https://www.gyogylampabolt.hu/uzleti-feltetelek/

Jótállás

Az általunk forgalmazott Smart Laser lágylézer terápiás készülékek a Magyarországon érvényben lévő jogszabályok alapján 2 illetve 3 éves garanciával rendelkeznek. Magyar cégként Magyar számlát és Magyar nyelvű használati útmutatót adunk, Magyar nyelvű szakértő tanácsadással fogadja hívását telefonos ügyfélszolgálatunk, továbbá Budapesten, Zuglóban a Hungária körút 73. alatt található nyílt árusítású üzletünk is rendelkezésre áll.

2_20240502_054617_0001_1

 

Én cégvezetőként 25 éve foglalkozom gyógyászati segédeszköz forgalmazásával, rengeteg beteget láttam, kórházban, idősotthonokban is van tapasztalat.

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink egyikén! Hívja a +36306307844-es telefonszámot!

Katona Tamás 

Cégvezető 

Fényreklám192x48cm-18

🔦Gyógyító Fény az egész családnak
Gyógyuljon a lézer erejével!🔦

Webshop: http://gyogylampabolt.hu
Weboldal: http://laserterapia.hu
Facebook oldal: https://www.facebook.com/LaserTerapiaSmartLaserDistributor
Facebook csoport:
https://m.facebook.com/groups/369377259161119/?ref=share
Terápia és Egészségpont
1143.Bp. Hungária körút 73.
+36306307844

🇭🇺 Magyar cég, Magyar számla
🇭🇺 Magyar ügyfélszolgálat
🇭🇺 Magyarországi garancia
🇭🇺 Budapesti bemutatóterem

Kézi lézerkészülék otthoni használatra

Kézi lézerkészülék otthoni használatra

 

A kézi lézerkészülékek használata egyre jobban kezd elterjedni - és nem véletlenül. Ezzel a módszerrel természetesen tudjuk javítani az egészségi állapotunkat; fájdalommentesen és mellékhatások nélkül. Most azt fogjuk körül járni, hogy mi mindent is tud a lágylézer-terápia, és mely készülékeket érdemes használni.

 

A lágylézer használata az otthoni gyógyászatban 

 

A lágylézer-terápia egy olyan kezelést jelent, amelynek során alacsony teljesítményű infravörös fényt használunk, így a kezelés nem invazív, teljesen fájdalommentes. Ehhez speciálisan erre kifejlesztett eszközt használunk, ilyenek a Smart Laser lágylézer-készülékei, melyek webáruházunkban is megtalálhatók. 

 

A gyógyászatban ismert a magas teljesítményű lézer használata is, ezt azonban csak kórházi körülmények között lehet használni, ugyanis ez a lézerfény képes a szöveteket elvágni vagy elpusztítani.

 

A kézi lézerkészülékek otthoni használata során megtapasztalhatjuk ezeknek a termékeknek számos előnyét és sokoldalú felhasználhatóságát. Nagyon jó hatásfokkal segítenek a fájdalomcsillapításban, gyulladáscsökkentésben és sebgyógyításban. Így akár műtét utáni lábadozás idején felgyorsítható vele a gyógyulás folyamata, de különböző mozgásszervi eredetű megbetegedések során is hatékony eszközök a gyógyulásban. Sokféle bőr- vagy nyálkahártya-betegség esetén is bátran igénybe vehetjük a gépet.

 

Tehetjük mindezt úgy, hogy szabadon választhatjuk meg a kezelések időpontját és helyét, mivel orvosi segítség nélkül, mi magunk is könnyedén használhatjuk ezeket az eszközöket.

 

A Smart Laser Home Medical Laser 340 mW

 

Ez a készülék sok szempontból kiváló választást jelent, ha kézi lézerkészülék vásárlásán gondolkodunk. Az otthoni gyógyulás egyik legmodernebb eszközét jelenti. A sejtszinten ható biostimuláció révén felgyorsítja a szervezet öngyógyító folyamatait és támogatja a regenerációt. 

 

Kis méretének, biztonságos és egyszerű használatának köszönhetően könnyedén magunkkal vihetjük bárhová, így nemcsak otthon tudjuk a kezeléseket végezni, hanem egy utazásra is magunkkal vihetjük.

 SmartLaser340-1

 

Ezt támogatja a nagy teljesítményű akkumulátor is, amely egyetlen töltéssel akár 48 órás használatot is tud garantálni. Négy választható impulzuserősség segít nekünk beállítani a megfelelő intenzitású kezelést. Beépített, programozható időkapcsolójának köszönhetően pedig nem kell attól tartanunk, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig fog tartani a kezelés, mert a gép figyeli helyettünk az eltelt időt. 

 

További nagy előnye ennek a készüléknek, hogy nem érintkezik a bőrrel, ezért használata teljesen higiénikus. Így akár házi kedvenceinken is használhatjuk. A lágylézer-terápia alkalmazása egyre jobban kezd elterjedni az állatgyógyászatban is: elsősorban kutyákon és macskákon használhatjuk hasonló betegségek kezelésére, mint a humángyógyászatban.

 

Smart Laser kézi lézerkészülék

 

Webáruházunkban megtalálható egy másik Smart Laser készülék is, ez a Smart Laser HD-Cure Pro Home Medical Laser. Rendelkezik mindazon pozitív jellemzőkkel, amelyekkel a fent bemutatott gép, az eltérést alapvetően a teljesítmény adja. Ez a készülék 930 mW  teljesítményű, ami az otthoni lézerkészülékek között extra nagynak számít. Teljesítménye és tudása alapján az egyik legnépszerűbb készlék a lézer kínálatban

SmartLaser930-1

 

Bemutatótermünkben lehetőség van az egyes termékek kipróbálására is, továbbá munkatársaink szakértői tanácsadással is tudnak szolgálni az egyes készülékekkel kapcsolatban. Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

 

Fényreklám192x48cm-18

A Lézer Terápia hatékonysága a férfi meddőség kezelésében

Az alacsony szintű lézerterápia hatékonysága a férfi meddőség kezelésében

 114-34

 Absztrakt
A pár meddősége az esetek felében a férfi nemzőképesség zavara miatt következik be. A férfi meddőséget okozó vezető tényezők az urogenitális fertőzések, az immunrendszer zavarai, a here- és prosztatapatológiák, valamint az endokrin rendellenességek. Az alacsony szintű lézerterápia (LLLT) egy nagyon hatékony fizikoterápiás módszer, amelyet az orvostudomány számos területén alkalmaznak, beleértve a szülészetet és nőgyógyászatot, az andrológiát és az urológiát; és a meddőség komplex kezelésének szerves részeként javasolt.

2_20240429_202025_0001

Az irodalmi áttekintés kimutatta, hogy az LLLT előnyös a férfi meddőség kezelésében. A lézer jelentősen javíthatja a spermiumok túlélését, mozgékonyságát és mozgási sebességét. A prosztatagyulladásban és vesiculitisben szenvedő betegek lézerterápiája megszüntetheti az infiltratív-exudatív változásokat, javíthatja a reproduktív és kopulációs funkciókat. A vörös (635 nm) és infravörös (904 nm) spektrumok helyi megvilágítását kombinálni kell a vörös (635 nm) és az ultraibolya (UV) (365 nm) spektrumok intravénás lézeres vérvilágításával (ILBI).

 

Szerző: Sergey Vladimirovich Moskvin et al. Biomedicine (Taipei). 2018 Jun

Forrás: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29806585/

 

Szaküzletünkben is kérhetik segítségünket, ahol magasan képzett kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre!

Mikrobióma változások a fotobiomodulációs terápia után

Mikrobióma változások Parkinson-kórban szenvedő emberekben fotobiomodulációs terápia után: Retrospektív tanulmány

 Red Light Therapy 4

„Minden betegség a belekben kezdődik.”

Mikrobiom jelentése, a nem megfelelő táplálkozás tönkreteszi a mikrobiomot.Hippokratész már időszámításunk előtt írt a bélrendszer jelentőségéről a betegségek kialakulásában.

Egészen a 21. századig kellett várnunk arra, hogy a tudomány a baktériumok betegségeket okozó hatásán túl meg- és felismerje a jótékony baktériumok szerepét egészségünk megőrzésében. A genetikai vizsgálatok ugrásszerű fejlődésével pedig még többet tudhatunk meg a mikrobiom fontosságáról.

 

Mi a fotobiomoduláció?

fotobiomoduláció fénnyel történő kezelés, mely klinikailag igazoltan javítja a sejtek bio-energetikai egyensúlyát, ezáltal gyorsítja a természetes gyógyító, regeneráló, gyulladás csökkentő és fájdalomcsillapító folyamatokat

 

A pubmed-en elérhető Brian Bicknell retrospektív tanulmánya a fényterápia  a belek mikoriom összetételére gyakorolt hatásáról:

 

Absztrakt

"Kevés információ áll rendelkezésre a fotobiomodulációs terápia hatásáról a bél mikrobiom összetételére. A Parkinson-kór progresszív neurológiai rendellenesség, amely kevés kezelési lehetőséget kínál, bár a bél mikrobiomát javasolták a kezelés lehetséges módjaként. Retrospektív módon elemeztük a mikrobiomot emberi székletmintákból egy korábban publikált tanulmányból, amely bebizonyította a fotobiomoduláció hatékonyságát a Parkinson-kóros betegek tüneteinek kezelésében.

 1712408645223

Pontosabban, Parkinson-kóros betegek mikrobiómájában figyeltünk meg változásokat egy 12 hetes kezelést követően, fotobiomodulációval a hasban, a nyakban, a fejben és az orrban. Pozitív változásokat figyeltek meg a Firmicutes és Bacteroidetes (F:B) arányában, amelyet gyakran a bélrendszer egészségének proxijaként értelmeznek."

 

Kulcsszavak: Parkinson-kór; mikrobiom; fotobiomoduláció.

 

Szerző: Brian Bicknell et al. J Pers Med. .

Forrás: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35055364/

 

Szaküzletünkben is kérhetik segítségünket, ahol magasan képzett kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre!

Fényterápiás eszközök a különféle típusú fényterápiákhoz

Fényterápiás eszközök a különféle típusú fényterápiákhoz



A fény felhasználása a gyógyításban fényterápiás eszközök révén már nagyon régre, több ezer esztendőre nyúlik vissza, azonban kezdetben csupán a nap jelentette az egyetlen eszközt, amit bevethettek az egészség helyreállítása érdekében. A technológia fejlődésével és természettudományos ismereteink bővülésével pedig lehetőség nyílik rá, hogy sokkal precízebben és célzottabban alkalmazzuk a fényt terápiás gyógykezelésekben. 

 

A fényterápia lehetőségei

 

Két formájáról lesz most szó kicsit bővebben: a polarizált fény és a lézerterápia által kínált lehetőségekről. A polarizált fényterápia során a látható spektrumú fénytartománnyal dolgozunk, míg a lézerkezeléseknél az infravörös tartományba eső lézerfénnyel. 

 

Az, hogy az emberek felismerték, hogy a fényt különféle részekre lehet bontani, egészen odáig vezetett, hogy kifejlesztettek olyan eszközöket, amelyek az egyes fénytartományokba eső fénnyel képesek dolgozni. Így sokkal pontosabban használható a gyógyító hatás. Számos, az otthonunkban is használható készülék közül válogathatunk ma már, melyek biztonságosan és hatékonyan alkalmazhatók az egyes egészségügyi panaszok kiegészítő kezelésére. 

 

A polarizált fény

 

Az üzletünkben megvásárolható ActiveLight gyógyfénylámpa különleges a fényterápiás eszközök között. Ez a készülék ugyanis polikromatikus fényt állít elő, ami azt jelenti, hogy szélesebb fénytartománnyal dolgozik, magába foglalja a látható fényen kívül a közeli infravörös tartomány egy részét is. Ugyanakkor káros UV-sugarakat nem bocsát ki. 

slide417d1bbe5e1b4fffb03cd93edd3178ef3

A lámpa által kibocsátott fénynek az energiasűrűsége alacsony, biostimuláció révén fejti ki jótékony hatását, azaz a szervezet különféle biológiai folyamatait pozitívan serkenti. A bőrön alkalmazva nemcsak a kezelt területen hat kedvezően, hanem olyan folyamatokat indít el a testben, amelyek az egész szervezet számára optimális változást idéznek elő.

 

Az ActiveLight gyógyfénylámpák kiválóan alkalmazhatók sebgyógyításra, felületi sérülések kezelésére, fájdalomcsillapításra és gyulladáscsökkentésre. Az alábbi területeken hatékony támogatást jelent a szervezet számára:

 

  • Bőrsérülések, nyálkahártya sérülések
  • Fekélyek, felfekvések
  • Izomhúzódás
  • Visszerek
  • Herpesz tüneteinek enyhítése

 

A lézerterápiára használt fényterápiás eszközök

 

A lágylézer-terápia otthon is használható készülékei között találjuk a Smart Laser Home Medical 340 mW-t, amely az otthoni gyógyulás egyik legmodernebb eszközét jelenti. A lágylézer-terápia során alacsony teljesítményű infravörös fénnyel kezeljük a test egyes pontjait, melynek során a fény a bőrbe hatolva eléri a mélyebb szövetrétegeket is és ott biokémiai folyamatokat indít el.

 

A beavatkozás teljesen fájdalommentes, nem invazív. Az eszközzel kényelmesen és biztonságosan végezhetjük a kezeléseket az otthonunkban is szakmai felügyelet nélkül is. A lágylézerrel nagyon jól gyógyíthatók a sérülések, hegek, de alkalmazható fájdalomcsillapításra és gyulladáscsökkentésre is, így a mozgásszervi panaszok kezelésében is komoly támogatást jelent. 

SmartLaser340-1

 

Ezek a fényterápiás eszközök kicsik és könnyűek, így egyszerűen magunkkal vihetjük őket utazásainkra is. Akkumulátoruk révén akár 48 órás üzemidőre is képesek, tehát teljes szabadságot élvezhetünk a kezelések időpontjának és helyének megválasztásában. Az eszközök használata higiénikus, ugyanis egyáltalán nem kell a bőrrel érintkezniük. 

 

Üzletünkben szakmai tanácsadással és kipróbálási lehetőséggel várjuk a fényterápiás eszközök iránt érdeklődőket!

 

Fényreklám192x48cm-18

Listairányítás elemei

összesen 42 termék
Fel