Preview

General Reanimatology

Advanced search

Pathophysiological Mechanisms of Laser Correction in Critical Conditions

https://doi.org/10.15360/1813-9779-2006-6-171-177

Abstract

The paper provides the generalized results of studies dealing with the use of low-intensive laser irradiation in blood loss-induced critical conditions in an experiment and in patients with severe mechanical injury. In the light of recent data and the data available in the literature, the authors consider some pathophysiological mechanisms of action of laser radiation at all living matter organization levels: molecular, cellular, organ, and systemic. The feasibilities of laser correction of hemostastic disorders are defined in relation to the volume of blood loss and the functional state of compensatory systems.

 

About the Authors

V. L. Kozhura
Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow Laboratory of Experimental Therapy for Critical, Terminal, and Postresuscitative Conditions


A. K. Kirsanova
Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow Laboratory of Experimental Therapy for Critical, Terminal, and Postresuscitative Conditions


I. S. Novoderzhkina
Research Institute of General Reanimatology, Russian Academy of Medical Sciences, Moscow Laboratory of Experimental Therapy for Critical, Terminal, and Postresuscitative Conditions


References

1. Мешалкин Е. Н., Сергиевский В. С. Результаты и перспективы применения гелий-неоновых лазеров в кардиологии. Новосибирск; 1981. 6—29.

2. Павловский Ю. Н. О пристеночном эффекте. Механика жидкостей и газов. 1967; 2: 160.

3. Москвин В. А., Буйлин В. А. (ред. ) Низкоинтенсивная лазерная терапия. М.: ТОО фирма Техника; 2000.

4. Владимиров Ю. А. Три гипотезы о механизме действия лазерного облучения на клетки и организм человека. В кн.: Эфферентная медицина. М.: ИБМХ РАМН; 1994. 51—67.

5. Козлов В. И., Буйлин В. А. Лазеротерапия. М.: Центр <Астр >; 1993.

6. Аксенов С. И. Роль воды в процессах функционирования биологических структур и их регулировании. Биофизика 1985; 30: 220—223.

7. Малов А. Н., Малов С. Н., Черный В. В. Физические основы лазерной терапии. Иркутск: ИФ ИЛФ СО РА препринт 2 1997.

8. Клебанов Г. И., Владимиров Ю. А. Клеточные механизмы прайминга и активации фагоцитов. Успехи совр. биол. 1999; 119 (5): 462—475.

9. Morel F., Doussiere J., Vignais P. V. The superoxide-generation oxidase in phagocitic cell. Physiological, molecular and pathophysiological aspects. Rev. Eur. J. Biochem. 1991; 201 (3): 523—546.

10. Девятков Н. Д., Зубкова С. М., Лапрун И. Б., Макеева Н. С. Физикохимические механизмы биологического действия лазерного излучения. Успехи совр. биол. 1998; 103: 31—43.

11. Горбатенкова Е. А., Владимиров Ю. А., Парамонов Н. В., Азизова О. А. Красный свет гелий-неонового лазера реактивирует супероксиддисмутазу. Бюл. экперим. биологии и медицины 1989; 57: 302—305.

12. Кару Т. Й. Первичные и вторичные клеточные механизмы лазерной терапии. В кн.: Низкоинтенсивная лазерная терапия. М.: ТОО фирма Техника; 2002. 71—94.

13. Лисиенко В. М., Минц Г. И., Скопинов С. А. Альтерация биологических жидкостей при лазеротерапии у хирургических больных. В кн.: Тез. докл. Межд. симп. Применение лазеров в хирургии и медицине. М.; 1989. 529—530.

14. Захаров С. Д., Скопинов С. А., Чудновский В. М. Первичные механизмы воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения в биологических системах: слабо поглощающие фотоакцепторы и структурное усиление локального фотовоздействия в биологических жидкостях. В кн.: Лазеры и медицина. М.; 1989. 81—82.

15. Зубкова С. М. Спонтанная биохемилюминесценция митохондрий некоторых тканей в норме и при действии физических факторов. В кн.: Биохемилюминесценция. М.: Наука; 1983. 180—195.

16. Таланцев К. В. Влияние низкоинтенсивного лазерного облучения на функциональное состояние миокарда левого желудочка и центральную гемодинамику в раннем постреанимационном периоде: автореф. дис. …канд. мед. наук. М.; 1998.

17. Кожура В. Л., Дворецкий С. В., Новодержкина И. С. и др. Влияние внутрисосудистого гелий-неонового лазерного облучения крови на состояние компенсаторных процессов в остром периоде геморрагического шока и после реанимации. Анестезиология и реаниматология 1993 (4): 43—47.

18. Кожура В. Л., Кирсанова А. К., Новодержкина И. С., Березина Т. Л. Низкоэнергетическое лазерное облучение крови как способ профилактики декомпенсации кровообращения при геморрагическом шоке. Анестезиология и реаниматология 1999 (1): 47—50.

19. Кожура В. Л., Таланцев К. В., Новодержкина И. С. и др. Механизмы органопротекторного действия низкоинтенсивного лазерного излучения при массивной кровопотере и клинической смерти. Анестезиология и реаниматология 2000 (6): 39—43.

20. Неговский В. А., Гурвич А. М., Золотокрылина Е. С. Постреанимационная болезнь. М.; 1979.

21. Яковлева Н. Е. Нарушения системы гемостаза при умирании и в раннем постреанимационном периоде, их коррекция гелий-неоновым лазерным излучением: автореф. дис…. канд. биол. наук. М.; 1998.

22. Закс И. О., Ивлева В. В., Мещеряков Г. Н. и др. Эффективная концентрация альбумина и его связывающая способность в оценке критических состояний. В кн.: Грызунов Ю. А. и Добрецов Г. Е. (ред.) Альбумин сыворотки крови в клинической медицине. 2. М: ГЭОТАР; 1998. 272—277.

23. Мороз В. В., Кожура В. Л., КравченкоZБережная Н. Р. и др. Транспортная способность альбумина у больных с тяжелой механической травмой при проведении внутрисосудистого лазерного облучения. Общая реаниматология 2005; 1 (1): 47—50.

24. Chen S. H. Dynamics of water of hydration in protein. In: Conf. proc. Ital. phys. soc.; 1993; 43. 189—194.

25. Рощина А. А. Исследование низкоинтенсивной лазерной коррекции состояния организма животных при массивной кровопотере: автореф. дис. … канд. биол. наук. М.; 2004.

26. Кожура В. Л., Николаева С. С., Рощина А. А. и др. Влияние лазерной коррекции на гидратную оболочку биоструктур клеток миокарда и печени при массивной кровопотере. Общая реаниматология 2006; 2 (2): 41—47.

27. Николаева С. С., Ким Зон Чхол, Быков В. А. и др. Влагообменные процессы в гиалиновом хряще и его основных компонентах в норме и остеоартрозе. Вопр. мед. химии 2000; 46 (6): 581—590.

28. Novler D. A. Kinetic effect of crystals. The role of hydratation in protein aggregation. J. Phys. D.: Appl. Phys. 1995; 28 (7): 1384—1392.

29. Кирсанова А. К., Кожура В. Л., Новодержкина И. С., Паршина Е. Ю. Влияние лазерного облучения на интенсивность свободнорадикального окисления при гиповолемической гипотензии и после реинфузии. Общая реаниматология 2005; 1 (2): 53—56.

30. Болдырев А. А. Регуляция активности мембранных ферментов. СОЖ 1997; 6: 21—27.

31. Буйлин В. А. Лазерная рефлексотерапия с применением аппарата «Креолка». Информационно-методический сб. М.: ООО ТехникаПРО; 2002.

32. Пучкова Т. В., Путвинский А. В., Владимиров Ю. А. Снижение электрической прочности как основной механизм нарушения барьерной функции биомембран. Докл. АН СССР 1983; 270 (6): 1489—1492.

33. Авруцкий М. Я., Катковский Д. Г., Мусихин Л. В. и др. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на основные биологические процессы и гемостаз у больных. Анестезиология и реаниматология 1991; (5): 74—79.

34. Артамонов В. М., Белоусов С. С. Влияние антиоксидантной и лазерной терапии на реологические свойства эритроцитов. В кн.: Сосудисто-тканевые отношения при гипоксии. Н. Новгород; 1991. 74—80.

35. Родионов Б. В., Когосов Ю. А., Коновалов Е. П. и др. Влияние лазерного излучения малой интенсивности на кровь и сосуды в клинике и эксперименте: (обзор). Сов. медицина 1991; (1): 27—29.


Review

For citations:


Kozhura V.L., Kirsanova A.K., Novoderzhkina I.S. Pathophysiological Mechanisms of Laser Correction in Critical Conditions. General Reanimatology. 2006;2(6):171-177. (In Russ.) https://doi.org/10.15360/1813-9779-2006-6-171-177

Views: 1153


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1813-9779 (Print)
ISSN 2411-7110 (Online)