Herramientas y métodos

Fotobiomodulación

Fotobiomodulación Neurofeedback Luxemburgo

¡Deja que la luz ilumine tu cerebro!

Los dispositivos que utilizamos están hechos de LED (no láser). Permiten aplicar una luz no invasiva, de baja intensidad y no térmica. La luz se encuentra generalmente en el espectro rojo visible.

La fotobiomodulación no es una fototerapia, no tienen nada que ver con ella. El efecto de la fotobiomodulación es similar al de la fotosíntesis en las plantas. La luz es absorbida por las células y provoca una cascada biológica: libera ATP en la célula induciendo la etapa de neuroplasticidad. Esto le confiere múltiples efectos a diferentes niveles (antiinflamatorio, antioxidante, regenerativo, neuroprotector…).

En los últimos años se ha utilizado mucho en cosmética (reducción de cicatrices, reducción de arrugas…). Y finalmente se pone en primer plano para la mejora de las funciones cognitivas y emocionales, así como para la depresión, el trastorno de estrés postraumático, los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos craneoencefálicos, la demencia (Alzheimer, Parkinson...).

Publicado en revistas de renombre:

Historia

Ahora llamada fotobiomodulación (PBM), esta herramienta ha recibido muchos nombres durante su desarrollo:

Aquí un resumen de su historia y desarrollo:

La historia del PBM comenzó en 1967 en Budapest, cuando el profesor Mester descubrió la bioestimulación láser. En 1983 se utilizó para tratar lesiones deportivas y en 1998 la NASA inició un estudio sobre la curación de heridas en el espacio mediante terapia LED.

En 2005, utilizó la fotobiomodulación para la regeneración de la médula espinal, para lo cual fue publicada en la revista Nature and Pain en 2006. En 2009, se le dedica un artículo en The Lancet que afirma que “PBM reduce el dolor inmediatamente después del tratamiento en el dolor agudo de cuello. y hasta 22 semanas en pacientes con dolor crónico de cuello”.

Desde 2010, está registrado oficialmente como tratamiento validado para multitud de afecciones, especialmente en el ámbito del dolor y de las lesiones diversas (artrosis, tendinitis, dolores crónicos, cáncer…).

Nuestras aplicaciones

Lo que no practicamos

Todo lo que esté en el campo médico está fuera de nuestra competencia.

Mecanismos de acción

PBM se basa en 4 mecanismos y actúa a nivel de mitocondrias.

1. Absorción

Si la célula no absorbe la luz, nunca habrá efecto. La PBM es absorbida por cromóforos (receptores de luz) que se encuentran en las proteínas mitocondriales y las membranas celulares de nuestro cuerpo.

2. Reacciones inmediatas

La luz absorbida por la célula provoca una reacción dentro de la célula: aumenta el potencial de la membrana mitocondrial, aumenta el consumo de oxígeno produciendo ATP.

Esto modificará las moléculas señalizadoras: las reactivas a los iones de oxígeno, nitrógeno y calcio (Ca2+). Dependiendo del estado de dichas células, éstas aumentarán o disminuirán, para tender a la homeostasis (= proceso regulador por el cual el organismo mantiene las diferentes constantes del medio interno dentro de valores normales).

3. Efectos intracelulares

La vía de fotobiomodulación es a través de un factor de transcripción llamado NF-kβ. En nuestro organismo, su función es regular los genes y la producción de citocinas a partir del núcleo celular. Las citocinas son proteínas que actúan como señales que permiten a las células actuar de forma remota sobre otras células diana para regular su actividad y función.

NF-kβ Se sabe que el factor desempeña un papel proinflamatorio. PBM interviene sobre este factor y lo transforma en un factor antiinflamatorio que además permite la regeneración de tejidos al trabajar con el factor en Nfr-2.

Los dos factores acoplados conducen a la activación de enzimas, la secreción de factores de crecimiento y otros mensajeros secundarios. En particular, Nfr-2 aumenta la actividad antioxidante celular de la superóxido dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, que disminuyen el exceso de derivados reactivos de oxígeno (DRO).
Estos efectos celulares conducen a una mejora en la velocidad y calidad de la reparación de los tejidos, una reducción de la inflamación y una disminución del dolor.

Nota: Los DRO pueden atacar:

  • a los compuestos vitales de nuestras células
  • a las membranas celulares
  • a las proteínas
  • a nuestro ADN (perturbación de su replicación: mutación, cáncer…)

 

→ A nivel celular, esto conduce a la muerte celular por apoptosis (el proceso de autodestrucción celular) o necrosis.

→ A nivel de tejido, los DRO pueden endurecer las arterias provocando problemas cardiovasculares pero también deteriorar el colágeno (los tejidos se vuelven rígidos).

4. Efectos extracelulares y secundarios

Las células se comunican mucho entre sí. Las respuestas locales anteriores dan como resultado efectos distantes en las células que no han absorbido la luz. Las secreciones de las células que han absorbido la luz afectan a las células vecinas (efectos secundarios) y pueden pasar a la sangre y al sistema linfático. sistema linfático, que tiene efectos a distancia del área de tratamiento. Estos efectos han sido demostrados en ensayos clínicos y de laboratorio.

Algunas nociones de física

Existe una gran variedad de ondas, en el campo de la luz se le llama espectro óptico. Incluye el infrarrojo, el espectro visible y el ultravioleta. La disciplina que estudia sus leyes y comportamiento se llama óptica.

espectro de luz

Longitud de onda

Es una cantidad física que caracteriza a una onda. Depende de la velocidad de propagación de la onda en el medio por el que pasa sin cambiar su frecuencia.

luz blanca

Cada onda de luz tiene una longitud de onda diferente. Aquí está el de la luz blanca:

Luz laser

Luz monocromática de alta potencia (alta irradiación) y mayor densidad de potencia debido a que el haz tiene un tamaño reducido.

Luz LED

Luz monocromática de menor potencia que el láser (baja irradiación) y menor densidad de potencia porque el haz es más grande. Puede emitir cualquier longitud de onda de luz.

Contraindicaciones y limitaciones.

Como cualquier herramienta o método, la fotobiomodulación también tiene sus límites. De ahí la importancia de formarse en el uso de estas herramientas como lo hacemos nosotros. Las siguientes reglas se aplican a los dispositivos LED y no a los dispositivos láser que presentan más contraindicaciones y riesgos.

Umbrales y límites

Si la exposición al PBM es demasiado corta o de baja intensidad, no tendrá ningún efecto. Por el contrario, una exposición excesiva puede provocar efectos inhibidores, por lo que se debe tener cuidado de no abusar de la fotobiomodulación. En pequeñas dosis a largo plazo es más eficaz.

Fuente de la imagen: Programa de entrenamiento de Thor

Contraindicaciones y precauciones

Cuando el dispositivo es un láser de clase 3B o 4 puede dañar los ojos. Este no es el caso de nuestros dispositivos. Nuestros dispositivos LED se pueden utilizar para tratar los ojos si los párpados están cerrados.

Es preferible no utilizar el PBM en el vientre de una mujer embarazada para evitar perturbar el desarrollo del feto.

En el caso de inflamación, pueden aparecer síntomas temporales unas horas después del tratamiento con PBM mientras la reacción inflamatoria disminuye.

PBM no debe usarse si hay cáncer en el tumor.

Legislación

Las regulaciones difieren de un país a otro e incluso de un estado a otro dentro de un mismo país (como, por ejemplo, EE. UU.). La normativa también varía según la profesión. El uso del láser está regulado en Luxemburgo y reservado a determinadas profesiones. No utilizamos láseres sino LED.

Existen regulaciones para los fabricantes con respecto a las afirmaciones de seguridad y eficacia. La mayoría de los países tienen un proceso formal de solicitud y aprobación, como la FDA en EE. UU., la CE en Europa, la TGA en Australia, Health Canada, etc.

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Recursos

Fuente de esta página como referencia: Programa de entrenamiento Thor