РОЛЬ ФОТОБИОМОДУЛЯЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МИАСТЕНИИ, ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ИСХОДЫ ТЕРАПИИ И ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова:
миастения гравис, фотобиомодуляция, иммуновоспалительные маркеры, когнитивные функции, немедикаментозная терапия.Аннотация
Миастения является хроническим аутоиммунным заболеванием, в основе которого лежит нарушение нервно-мышечной передачи, приводящее к мышечной слабости, быстрой утомляемости и риску жизнеугрожающих осложнений. Несмотря на достижения фармакологической терапии, сохраняется потребность в дополнительных подходах, способных повысить эффективность лечения, снизить побочные эффекты и улучшить качество жизни пациентов. Одним из перспективных направлений является фотобиомодуляция (ФБМ) — метод физиотерапии, основанный на применении низкоинтенсивного лазерного или LED-излучения. В последние годы ФБМ активно изучается в неврологии и иммунологии благодаря её способности модулировать митохондриальную активность, снижать выраженность воспалительных процессов и поддерживать когнитивные функции. В настоящей работе рассмотрены потенциальные механизмы и клинические эффекты ФБМ при миастении, а также её возможное влияние на иммуновоспалительные маркеры, ассоциированные с активностью заболевания
Библиографические ссылки
Вейн А.М., Гусев Е.И. Неврология: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 816 с.
Бабаян А.А., Давидян С.А., Арутюнян И.Н. Современные возможности низкоинтенсивной лазерной терапии в клинической практике // Вестник восстановительной медицины. — 2021. — №3. — С. 42–47.
Bicknell B., Liebert A., Kiat H. Neuroprotective mechanisms of photobiomodulation: evidence from pre-clinical and clinical studies // Molecular Neurobiology. — 2021. — Vol. 58(5). — P. 2237–2259. https://doi.org/10.1007/s12035-020-02267-4
Hamblin M.R. Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation // AIMS Biophysics. — 2017. — Vol. 4(3). — P. 337–361. https://doi.org/10.3934/biophy.2017.3.337
Karu T.I. Mitochondrial signaling in mammalian cells activated by red and near-IR radiation // Photochemistry and Photobiology. — 2008. — Vol. 84(5). — P. 1091–1099. https://doi.org/10.1111/j.1751-1097.2008.00394.x
Huang Y.Y., Sharma S.K., Carroll J., Hamblin M.R. Biphasic dose response in low level light therapy // Dose-Response. — 2011. — Vol. 9(4). — P. 602–618. https://doi.org/10.2203/dose-response.11-027.Hamblin
Salehpour F., Cassano P., Chang M., Hamblin M.R. Near-infrared photobiomodulation in neurodegenerative diseases: a systematic review of randomized controlled trials // Aging and Disease. — 2020. — Vol. 11(2). — P. 302–321. https://doi.org/10.14336/AD.2019.0610
Naeser M.A., Saltmarche A., Krengel M.H., et al. Improved cognitive function after transcranial LED treatments in chronic traumatic brain injury: two case reports // Photomedicine and Laser Surgery. — 2011. — Vol. 29(5). — P. 351–358. https://doi.org/10.1089/pho.2010.2814
Gupta A., Dai T., Hamblin M.R. Effect of red and near-infrared wavelengths on wound healing: clinical and experimental findings // Lasers in Surgery and Medicine. — 2014. — Vol. 46(2). — P. 89–97. https://doi.org/10.1002/lsm.22191
Khan I., Arany P.R. Photobiomodulation therapy for tissue healing: pathophysiology and mechanisms // Journal of Dental Research. — 2015. — Vol. 94(9). — P. 1177–1186. https://doi.org/10.1177/0022034515593597
Chung H., Dai T., Sharma S.K., et al. The nuts and bolts of low-level laser therapy // Annals of Biomedical Engineering. — 2012. — Vol. 40(2). — P. 516–533. https://doi.org/10.1007/s10439-011-0454-7
Almutairi A., Mahir A., Alqurashi M., et al. Efficacy of photobiomodulation for muscle performance and recovery: a systematic review and meta-analysis // Lasers in Medical Science. — 2022. — Vol. 37. — P. 1287–1301. https://doi.org/10.1007/s10103-021-03312-4
Lan C.H., Hsu S.P., Cheng M.C. Application of intravascular laser irradiation of blood in a patient with refractory myasthenia gravis: a case report // World Journal of Clinical Cases. — 2022. — Vol. 10(6). — P. 2023–2028. https://doi.org/10.12998/wjcc.v10.i6.2023
Baybekov I., Mustafakulov Kh., Rasulov F. Laser therapy and plasmapheresis in myasthenia gravis: effects on erythrocytes and endothelium // Proceedings of SPIE. — 2010. — Vol. 7547. — P. 75470C. https://doi.org/10.1117/12.849960
Zhou Y., Guo M., Wang J., et al. Extracellular vesicles carrying caspase-1 inhibitors alleviate symptoms of experimental autoimmune myasthenia gravis // Journal of Controlled Release. — 2023. — Vol. 360. — P. 12–25. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2023.05.006
Alchinova I.B., Lysenko L.A., et al. Laser correlation spectroscopy in diagnostics of myasthenia gravis // Journal of Biomedical Optics. — 2014. — Vol. 19(2). — P. 021103. https://doi.org/10.1117/1.JBO.19.2.021103
Stefaniotou M., Tranos P., Kotsolis A., et al. Central serous chorioretinopathy after corticosteroid therapy for myasthenia gravis: treatment with argon laser photocoagulation // Case Reports in Ophthalmology. — 2013. — Vol. 4(2). — P. 112–117. https://doi.org/10.1159/000351440
Huang H., Zhang L., et al. Low-level laser therapy in experimental autoimmune myasthenia gravis: mitochondrial modulation // Neural Regeneration Research. — 2016. — Vol. 11(30). — P. 1898–1905. https://doi.org/10.4103/1673-5374.193237
Lopes-Martins R.A., Marcos R.L., et al. Photobiomodulation in sports medicine: therapeutic approach for performance and recovery // British Journal of Sports Medicine. — 2018. — Vol. 52(10). — P. 595–596. https://doi.org/10.1136/bjsports-2017-098272
Barolet D., Christiaens F., Hamblin M.R. Infrared and near-infrared photobiomodulation for cognitive improvement: evidence, mechanisms, and future directions // Ageing Research Reviews. — 2021. — Vol. 70. — P. 101389. https://doi.org/10.1016/j.arr.2021.101389
Опубликован
Выпуск
Раздел
Лицензия

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.