Mit kell tudni a lágylézer terápiáról és a B-Cure lézerről?



Hasonló dokumentumok
OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

NAGY ENERGIA SŰRŰSÉGŰ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK

XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Lézertechnika a mérnökgeodéziában

L A S R A M. engineering laser technology. OPAL orvosi lézer - Robotizált sebészeti műtétek. Vass István

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

A lézer alapjairól (az iskolában)

Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

Ipari Lézerek és Alkalmazásaik

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Próbálja ki az új ActiveBio + gyógylámpát!

HASZNÁLATI!ÚTMUTATÓ. Safe%Laser%termékcsalád. A#lágy(lézerek#új#generációja ! % %SL30 % % %SL150. % %%%%%%% %SL150%Pro

A lézersugár és szerepe a polimer technológiákban

PenCure Nagy teljesítményű, párhuzamos sugarú, polimerizációs lámpa

HASZNÁLATI!ÚTMUTATÓ! Safe%Laser%termékcsalád% A#lágy(lézerek#új#generációja ! % %SL30% % % %SL150% % %%%%%%%%

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Lézerek. A lézerműködés feltételei. Lézerek osztályozása. Folytonos lézerek (He-Ne) Impulzus üzemű lézerek (Nd-YAG, Ti:Sa) Ultrarövid impulzusok

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVIII-a, Cluj-Napoca Proba teoretică, 1 iunie II. Feladat: Lézer (10 pont)

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Új orvosi eljárás a gyulladás és a fájdalom kezelésére. Mélysugárzó

Rövid impulzusok esetén optikai Q-kapcsolót is találhatunk a részben áteresztő tükör és a lézer aktív anyag között.

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PAINFREE. Elektromágneses készülék otthoni használatra HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LÉZER: Alapok, tulajdonságok, alkalmazások

Nappali és éjszakai fényérzékelő LED-es fényforrás

exilis - HOZD MAGAD FORMÁDBA! JÖVŐJE

teljesítmé nysűrűség hatásidőtart am [s] [W/mm 2 ] a elektr ,1 1,0 0,1 2, ,01 0, (5 10 0


Abszorpciós spektroszkópia

A LUFFT GYÁRTMÁNYÚ FELHŐALAPMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS. Előadó: Póth Miklós

Az elektromágneses hullámok

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

Távolságmérés hullámokkal. Sarkadi Tamás

24. Fénytörés. Alapfeladatok

Safe Laser Orvostechnikai lézerek

Lézerek. Extreme Light Infrastructure. Készítette : Éles Bálint

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Elérhető fizi(k)óterápiás lehetőségek az atlétikában (is)

Gyártási( szám:( HASZNÁLATI(ÚTMUTATÓ. Safe#Laser #500#Infra. A#fájdalommentes#mozgás#öröme.

s levegő = 10 λ d sin α 10 = 10 λ (6.1.1)

Használati útmutató AX-5002

E3S-CT11 E3S-CT61 E3S-CR11 E3S-CR61 E3S-CD11 E3S-CD61 E3S-CD12 E3S-CD62

HOLOGRAFIKUS TEREMTÉS. Hologram Univerzum: az Univerzum minden része tartalmazza az egész képmását.

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Színek

Thomson-modell (puding-modell)

Az elektron hullámtermészete. Készítette Kiss László

Dicsı Ágnes: Lézer a restaurálás szolgálatában Álom és valóság

Fotonikai eszközök ZH bulid10.10.sp1

Ezeket az előírásokat az alábbiakban mutatjuk be részletesebben:

Laser FLS 90. Használati utasitás

Albertné Zsibrik Anikó ZSU-DUO Egészségügyi és Szolgáltató Bt. Gyógytornász Működési nyilvántartási szám:

Jegyzetelési segédlet 7.

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

Gerhátné Udvary Eszter


Koherens fény (miért is különleges a lézernyaláb?)

C2RF Többzónás programozható vezeték nélküli digitális szobatermosztát

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

GEOMETRIAI OPTIKA I.

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

Harmadik generációs infra fűtőfilm. forradalmian új fűtési rendszer

Laser / lézer. Egy kis történelem. Egy kis történelem. Egy kis történelem Albert Einstein: az indukált emisszió elméleti predikciója

ELEKTROKOZMETIKAI KÉSZÜLÉKEK Indirek készülékek fénykezelésekről

Az elektromágneses színkép és egyes tartományai

Felhasználói kézikönyv

Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 1. Szuperlézer alprogram: lézerek fejlesztése, alkalmazásai felkészülés az ELI-re Dr. Varjú Katalin egyetemi docens

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX Használati útmutató

Modern fizika vegyes tesztek

Abszorpciós fotometria

Lézerek dióhéjban az Adyban

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszék. Lézerek és mézerek

A jól láthatóságra tervezve

Röntgendiagnosztikai alapok

2.4. ábra Alkalmazási területek

OPT TIKA. Hullámoptika. Dr. Seres István

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Változtassa a napfényt LED-fénnyé

Vezeték nélküli TENS-egységek - (Vélemények és Végső Vásárlási Útmutató 2019)

Mérnökgeodézia 6. A lézertechnika, és mérnökgeodéziai alkalmazása Dr. Ágfalvi, Mihály

Verzió: 0 REF: Timelas Vital. Infravörös tartományban működő lágylézer. Használati utasítás

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

Kellemes fény a szemnek

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

A LÉZERSUGÁRZÁS ALAPVETŐ ISMÉRVEI SPONTÁN VS. INDUKÁLT EMISSZIÓ A FÉNYERŐSÍTÉS FELTÉTELE A POPULÁCIÓ INVERZIÓ FELTÉTELE

Átírás:

Mit kell tudni a lágylézer terápiáról és a B-Cure lézerről? Bevezetés - egy kis történelem, egy kis fizika Technikai paraméterek A B-cure lézer Dr. Csokonay Péter

A fény jótékony hatását az emberiség történelme kezdete óta ismeri. Az ókori egyiptomiak, görögök rómaiak is alkalmazták a napfényt különböző betegségek gyógyítására, de természetesen ekkor még tapasztalati alapon. Niels Ryberg Finsen izlandi származású feröeri-dán orvos és kutató saját krónikus betegségén akart segíteni, amikor északi fekvésű szobáját elhagyva minél több időt igyekezett napon tölteni. Fáradékonyságán és rossz közérzetén ez sokat segített. Ezt követően minden idejét a fény gyógyító hatása kutatásának szentelte. Ennek eredményeképpen 1903-ban megkapta a fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat, a betegségek, különösen a bőrtuberkulózis koncentrált fénysugárzással való kezeléséhez való hozzájárulásáért, amely új utat nyitott meg az orvostudomány előtt. A XX. század technikai fejlődése tette lehetővé a fény fizikai tulajdonságainak és élettani hatásainak egyre behatóbb megismerését. Már itt fontos elválasztani a polarizált fényt a lézertől, hiszen mindkettőt használják a gyógyászatban, mindkettőnek megvan a maga helye, jótékony hatása, de kell látnunk a különbségeket is. A természetes, nem pontszerű fényforrásból kiinduló fényhullámok minden irányban rezegnek, spontán, rendezetlen hullámokban. Polarizált fényről akkor beszélhetünk, ha a fényhullámok csak egy meghatározott síkban rezegnek. A polarizált fény előállítható természetes fényből prizma vagy szűrő segítségével. Így működik például a Bioptron lámpa. A lézer és az egyszerű polarizált fény közötti lényeges különbség a lézer szűkebb fényspektruma (egyetlen hullámhossz) és nagyságrendekkel nagyobb energiája. Úgy lehetne a kettőt a legkönnyebben összehasonlítani, hogy a lágylézer eszköz egy profi távcsöves puska, ami 500 méterről is célba talál, a polarizált fényterápiás eszköz pedig egy géppuska, ami sokfelé szór. A lézer (LASER= Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) maga egy fényforrás, amely nagyon leegyszerűsítve!- valamilyen gáz, folyadék vagy szilárd anyag gerjesztése után speciális fényt sugároz ki. Az első lézert az amerikai Maiman fejlesztette ki 1960-ban. Ezt követően gyors ütemben fejlődött mind az ipari, mind a gyógyászati alkalmazása.

A speciális fény jellemzői a következők: A lézernyaláb nagyon kis széttartású fénynyaláb, nagyrészt párhuzamos fénysugarakból áll. Ezzel nagy energiasűrűség érhető el nagy távolságokban is A létrejött fény időben és térben koherens, a lézer által kibocsátott hullámok fázisa a sugár minden keresztmetszeténél azonos. A lézerek fénye egyszínű, egyetlen hullámhosszú összetevőből áll. A lézerek energiája kis térrészben koncentrálódik, a lézerfény teljesítménysűrűsége a megszokott fényforrásokénak sokszorosa lehet. A lézer által kibocsátott hullámok mágneses mezejének iránya állandó. A gyógyászatban használt lézerek alapvetően két nagy csoportba sorolhatók: Nagyteljesítményű (sebészi) lézerek Kisteljesítményű (soft vagy lágy) lézerek A kisebb teljesítményű, lágylézerek gyógyító hatásának felfedezése Mester Endre, a budapesti Semmelweis Egyetem professzorának nevéhez fűződik. 1967-ben publikálta megfigyelését, hogy kis teljesítményű lézer hatására a borotvált hátú egereken a szőr gyorsabban nőtt ki, mint a nem kezelt társaikén. 1971-től az alacsony intenzitású lézerrel páciensei nehezen gyógyuló lábszárfekélyeit kezelte eredményesen. Azóta közel 100, minden tudományos kritériumnak megfelelő (fázis III, randomizált, kettős vak, placebo kontrollált) klinikai tanulmány bizonyította az alacsony energiájú (LLLT = Low Level Laser Therapy) lézer terápia hatékonyságát a fájdalomcsillapításban, a sebgyógyításban és a gyulladáscsökkentésben.

A lágylézerekről általában néhány technikai szempont Az alacsony energiájú vagy lágylézerek energiája 1-500 mw között van. Lehetnek folyamatos vagy impulzus üzemmódúak. Mivel a kijövő energia keskeny nyalábba koncentrálódik, abban a kis térrészben az energia-leadás jelentős lehet. Különösen érvényes ez az impulzus üzemmódú lézerekre, amelyek nem folytonosan világítanak, hanem nagyon rövid ideig, ezért nagy teljesítményű (P~ 1/t) impulzusokat bocsátanak ki. Korábban említettük, hogy a lézer fény egyfajta hullámhosszú sugarakból áll. Hullámhossz szerint a lágylézerek többsége vagy a látható vörös fény tartományában (630-700 nm) vagy a már szabad szemmel láthatatlan, úgynevezett közeli infravörös (780-830 nm) tartományban sugároz. A látható vörös fény nem hatol mélyen a szövetekbe, ezt elsősorban felületes elváltozások, sebek, bőrproblémák, bőrfelszínhez közeli akupunktúrás pontok kezelésére alkalmazzák. A láthatatlan infravörös sugarak mélyebben a szövetekbe hatolnak, ezért alkalmasak izmok, inak, ízületek és mélyebben fekvő szövetek, szervek problémáinak kezelésére

A B-Cure lézer A B-Cure lézer egyedülálló fejlesztésű diódalézer abban az értelemben, hogy ez az egyetlen, valóban koherens, gyakorlatilag párhuzamos sugarakat kibocsátó kézilézer, amely a 4,5 cm² kezelési felület minden pontjára egyenletesen és mélyen juttatja el a kibocsátott energiát. A B-Cure lézer impulzus üzemmódban működik. A 250 mw teljesítményű mikroimpulzusok (egy impulzus alig 2 tized ezredmásodpercig tart) teszik lehetővé a jelentős energia leadást a szövetekben. A B-Cure lézer a legmélyebbre hatoló és a legtöbbet vizsgált 808 nm-es láthatatlan, infravörös lézerfényt sugározza. Mindezek, a fent leírt technikai paramétereke teszik lehetővé, hogy a percenként és négyzetcentiméterenként besugárzott 3,7 J energia 4 cm mélyen jusson be a szövetekbe. A készülék működésekor látható zöld fény csak jelzőfény, ami a készülék bekapcsolt állapotát jelzi. A B-Cure készülék vezeték nélkül, újratölthető elemekkel működik és könnyű, mindössze 175 gramm súlyú. Az újratölthető elemekkel kb. 4 óráig működik a berendezés, tehát az átlagos 7-8 perces kezelési időtartammal számolva igen sok kezelés elvégezhető egy feltöltéssel. A lézerdiódák minimum 4000 órányi kezelésre alkalmasak. A B-Cure készülék működtetése nagyon egyszerű, mindössze 3 gombot kell használni. Biztonsági szempontból az 1. lézer osztályba tartozik, tehát védőszemüveg nem szükséges a használatához. A B-Cure lézer az angol SGS minőségtanúsítványa szerint megfelel az orvostechnikai eszközök 93/42/EEC Európai Uniós direktívájának és több egyéb standard között a lézer eszközök biztonsági előírásait magában foglaló IEC-60825-1 standardnak is.

Magyarországi referenciáink a teljesség igénye nélkül Magyar Olimpiai Bizottság Orvos Bizottsága Győri AUDI ETO KC Bajnokok Ligája győztes kézilabda csapata Pálinger Katalin 254-szeres válogatott kézilabda kapus Nyírsuli Sportszolgáltató kft., Nyíregyháza Belvárosi Ortopédia, Dr. Farkas Csaba ortopéd főorvos, Nyíregyháza Dr. Balogh Péter baleseti sebész főorvos, Győr Dr. Hidi Eszter aneszteziológus főorvos, Mosonmagyaróvár Dr. Mikó Ibolya reumatológus főorvos, Budapest Alakmánia Fitness Stúdió, Szeged Répcelaki Önkormányzat Gyermekorvosi Rendelője Dr. Szűcs Gyöngyi fogorvos, Szombathely