Возможности лазерной терапии с использованием многоволновой синхронизированной системы в пульмонологии
https://doi.org/10.36604/1998-5029-2024-94-158-167
Аннотация
Лазерная терапия является патогенетически обоснованным методом лечения заболеваний бронхолегочной системы. С появлением в физиотерапевтическом арсенале аппарата многоволновой синхронизированной системы (Multiwave Locked System, MLS терапия), сочетающего непрерывный (808 нм) и импульсный (905 нм) режимы излучения, расширяются возможности применения лазерной терапии при бронхолегочных заболеваниях. Цель обзора – представить возможности лазерной терапии с использованием Multiwave Locked System в пульмонологии. Проведен поиск литературы в базах данных PubMe/MedLine, eLIBRARY за период с 2010 по 2024 гг. Анализ литературных данных показал, что при заболеваниях бронхолегочной системы использование MLS терапии является обоснованным и эффективным методом лечения. Применение MLS терапии в комплексной медицинской реабилитации пульмонологических больных оказывает не только выраженное противовоспалительное, противоотечное, анальгезирующее, иммуномодулирующее действие. Данный вид лечения улучшает показатели функции внешнего дыхания, периферического насыщения кислородом, повышает толерантность к физической нагрузке и предупреждает развития фиброза.
Об авторах
Н. С. ЮбицкаяРоссия
Наталья Сергеевна Юбицкая, канд. мед. наук, научный сотрудник, лаборатория восстановительного лечения
690105, г. Владивосток, ул. Русская, 73г
М. В. Антонюк
Россия
Марина Владимировна Антонюк, д-р мед. наук, профессор, зав. лабораторией восстановительного лечения
690105, г. Владивосток, ул. Русская, 73г
Н. Д. Рожкова
Россия
Наталья Дмитриевна Рожкова, аспирант, врач-физиотерапевт, младший научный сотрудник
690105, г. Владивосток, ул. Русская, 73г
Список литературы
1. Bjordal J.M., Rab L.-M., Joensen J., Iversen V.V. The anti-inflammatory mechanism of low level laser therapy and its relevance for clinical use in physiotherapy // Phys. Ther. Rev. 2010. Vol.15, Iss.4. P.286–293. https://doi.org/10.1179/1743288x10y.0000000001
2. Щегольков А.М., Клячкин Л.М., Ярошенко В.П., Клячкина И.Л. Лазеротерапия в пульмонологии // Пульмонология. 2000. №4. С.11–17. EDN: ZQRTBQ.
3. Mehani S.H.M. Immunomodulatory effects of two different physical therapy modalities in patients with chronic obstructive pulmonary disease // J. Phys. Ther. Sci. 2017. Vol.29, Iss.9. Р.1527–1533. https://doi.org/10.1589/jpts.29.1527
4. Raji H., Arjmand B., Rahim F. The probable protective effect of photobiomodulation on the inflammation of the airway and lung in COVID-19 treatment: a preclinical and clinical meta-analysis // Adv. Exp. Med. Biol. 2022. Vol. 1376. Р.29–44. https://doi.org/10.1007/5584_2021_665
5. Москвин С.В. Основы лазерной терапии. Т.1. Москва – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2016. 896 с. ISBN: 978-5-94789-738-8.
6. Черноусенко Ю.Е., Неретина А.Ф., Мизерницкий Ю.Л. Лазеротерапия в детской пульмонологии // Медицинская помощь. 2002. №2. С.28–32. EDN: UFOWPD.
7. Hamblin M.R. Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation // AIMS Biophys. 2017. Vol.4, Iss.3. P.337–361. https://doi.org/10.3934/biophy.2017.3.337
8. Асирян Е.Г., Новиков П.Д., Голубева А.И. Иммуномодулирующая терапия бронхиальной астмы с использованием методов физиотерапии // Вестник ВГМУ. 2017. Т.16, №1. С.7–15. https://doi.org/10.22263/2312-4156.2017.1.7
9. Физиотерапия и реабилитация. Книга 2 / под. ред. В.М.Боголюбова. М.: Бином, 2020. 312 с. ISBN: 978-5-9518-0274-3.
10. Москвин С.В., Кончугова Т.В., Хадарцев А.А. Основные терапевтические методики лазерного освечивания крови // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2017. Т.94, №5. С.10–17. https://doi.org/10.17116/kurort201794510-17
11. Ушаков А.А. Практическая физиотерапия. М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2009. 608 с. ISBN: 978-5-9986-0123-1.
12. Milojevic M. Laser biostimulation in the treunent of pleurisy // Med. Pregl. 2003. Vol.56, №11-12. P.516–520.
13. Toma R.L., Oliveira M.X., Renno A.C.M., Laakso E.L. Photobiomodulation (PBM) therapy at 904 nm mitigates effects of exercise-induced skeletal muscle fatigue in young women // Lasers Med. Sci. 2018. Vol.33, Iss.6. P.1197–1205. https://doi.org/10.1007/s10103-018-2454-4
14. Москвин С.В., Хадарцев А.А. Методы эффективной лазерной терапии при лечении больных бронхиальной астмой (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2019. №5. C.117– 148. https://doi.org/10.24411/2075-4094-2019-16522
15. Chung H., Dai T., Sharma S.K., Huang Y.Y., Carroll J.D., Hamblin M.R. The nuts and bolts of low-level laser (light) therapy // Ann. Biomed. Eng. 2012. Vol.40, Iss.2. P.516–533. https://doi.org/10.1007/s10439-011-0454-7
16. Асирян Е.Г., Новиков П.Д. Лазеротерапия в лечении и реабилитации пациентов с бронхиальной астмой // Охрана материнства и детства. 2015. Т.25, №1. С.70–74. EDN: UHALDD.
17. Silva V.R., Marcondes P., Silva M., Villaverde A.B., Castro-Faria-Neto H.C., Vieira R.P., Aimbire F., de Oliveira A.P. Low-level laser therapy inhibits bronchoconstriction, Th2 inflammation and airway remodeling in allergic asthma // Respir. Physiol. Neurobiol. 2014. Vol.194. P.37–48. https://doi.org/10.1016/j.resp.2014.01.008
18. Остроносова H.С. Низкоинтенсивное лазерное излучение в терапии бронхиальной астмы // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2006. №2. С.8–10. EDN: HSXBSH.
19. Никитин А.В., Титов Л.А. Клиническая эффективность применения направленного низкоинтенсивного лазерного излучения на область проекции надпочечников у больных бронхиальной астмой // Терапевтический архив. 2006. Т.78, №3. С.39–41. EDN: HUGOF.
20. da Cunha Moraes G., Vitoretti L.B, de Brito A.A., Alves C.E., de Oliveira N.C.R., Dos Santos Dias A., Matos Y.S.T., Oliveira-Junior M.C., Oliveira L.V.F., da Palma R.K., Candeo L.C., Lino-Dos-Santos-Franco A., Horliana A.C.R.T., Gimenes Júnior J.A., Aimbire F., Vieira R.P., Ligeiro-de-Oliveira A.P. Low-level laser therapy reduces lung inflammation in an experimental model of chronic obstructive pulmonary disease involving P2X7 receptor // Oxid. Med. Cell. Longev. 2018. Vol.2018. Article number:6798238. https://doi.org/10.1155/2018/6798238
21. Никитин В.А., Васильева Л.В., Карпухина Е.П., Попов А.В. Оценка эффективности лазерно-ультразвуковой терапии в комплексном лечении хронической обструктивной болезни легких с сопутствующей артериальной гипертензией // Пульмонология. 2019. Т.29, №1. С.43–51. https://doi.org/10.18093/0869-0189-2019-29-1-43-51
22. de Souza G.H.M., Ferraresi C., Moreno M.A., Pessoa B.V., Damiani A.P.M., Filho V.G., Dos Santos G.V., Zamunér A.R. Acute effects of photobiomodulation therapy applied to respiratory muscles of chronic obstructive pulmonary disease patients: a double-blind, randomized, placebo-controlled crossover trial // Lasers Med. Sci. 2020. Vol.35, Iss.5. P.1055– 1063. https://doi.org/10.1007/s10103-019-02885-3
23. Miranda E.F., Diniz W.A., Gomes M.V.N., de Oliveira M.F.D., de Carvalho P.T.C., Leal-Junior E.C.P. Acute effects of photobiomodulation therapy (PBMT) combining laser diodes, light-emitting diodes, and magnetic field in exercise capacity assessed by 6MST in patients with COPD: a crossover, randomized, and triple-blinded clinical trial // Lasers Med. Sci. 2019. Vol.34, Iss.4. P.711–719. https://doi.org/10.1007/s10103-018-2645-z
24. Lu Y.S., Chen Y.J., Lee C.L., Kuo F.Y., Tseng Y.H., Chen C.H. Effects of photobiomodulation as an adjunctive treatment in chronic obstructive pulmonary disease: a narrative review // Lasers Med. Sci. 2023. Vol.38, Iss.1. Article number:56. https://doi.org/10.1007/s10103-022-03661-6
25. de Brito A.A., da Silveira E.C., Rigonato-Oliveira N.C., Soares S.S., Brandao-Rangel M.A.R., Soares C.R., Santos T.G., Alves C.E., Herculano K.Z., Vieira R.P., Lino-Dos-Santos-Franco A., Albertini R., Aimbire F., de Oliveira A.P. Lowlevel laser therapy attenuates lung inflammation and airway remodeling in a murine model of idiopathic pulmonary fibrosis: relevance to cytokines secretion from lung structural cells // J. Photochem. Photobiol. B. 2020. Vol.203. Article number:111731. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2019.111731
26. Леднева В. С., Ульянова Л. В., Бурдина Н.С. Лазеротерапия при лечении хронических бронхолегочных заболеваний // Тенденции развития науки и образования. 2020. №60-2. С.82–85. https://doi.org/10.18411/lj-04-2020-35
27. Амиров Н.Б., Визель А.А., Ослопов В.Н. Эффективность лазерной терапии пневмонии по данным показателей микроциркуляции и концентрации микроэлементов в сыворотке крови // Журнал международной медицины. 2013. №2. С.96–99. EDN: TPBASL.
28. MLS® Laser Therapy. URL: https://www.asalaser.com/en/mlsr-laser-therapy
29. Alayat M.S., Elsoudany A.M., Ali M.E. Efficacy of Multiwave Locked System laser on pain and function in patients with chronic neck pain: a randomized placebo-controlled trial // Photomed. Laser Surg. 2017. Vol.35, Iss.8. P.450–455. https://doi.org/10.1089/pho.2017.4292
30. Vignali L., Monici M. Effects of MLS laser on myoblast cell line C2C12 // Energy for Health. 2011. Vol.7. P.12–18.
31. Описание методики лазерной MLS® терапии. URL: https://beka.ru/katalog/fizioterapiya/unikalnaya-lazernaya-mls-terapiya/opisanie-metodiki1/
32. Information about MLS laser therapy. The foot company. URL: https://www.thefootcompany.
33. Dakowicz A., Kuryliszyn-Moskal A., Białowieżec M., Gbur A. Assessment of the effectiveness of MLS laser therapy in the treatment of patients with knee osteoarthritis // Pol. J. Appl. Sci. 2017. Vol.1, Iss.4. P.124–129.
34. Monici M., Cialdai F., Ranaldi F., Paoli P, Boscaro F., Moneti G., Caselli A. Effect of IR laser on myoblasts: a proteomic study // Mol. Biosyst. 2013. Vol.9, Iss.6. P.1147–1161. https://doi.org/10.1039/c2mb25398d
35. Genah S., Cialdai F., Ciccone V., Sereni E., Morbidelli L., Monici M. Effect of NIR laser therapy by MLS‐MiS source on fibroblast activation by inflammatory cytokines in relation to wound healing // Biomedicines. 2021. Vol.9, Iss.3. Article number:307. https://doi.org/10.3390/biomedicines9030307
36. Vignali L., Caruso G., Gervasi S., Cialdai F. MLS Laser Therapy in the treatment of patients affected by tendinopathies // Energy for Health. 2017. Vol.16. P.10–15.
37. Абусева Г. Р., Ковлен Д.В., Хозяинова С.С., Адхамов Б.М., Иващев В.В. Многоволновая закрытая система и высокоинтенсивная лазеротерапия – перспективы применения в клинической практике // Вестник физиотерапии и курортологии. 2020. Т.26, №3. С.125–126. EDN: AGXIZX.
38. Sirbu E., Onofrei R.R., Hoinoiu T., Petroman R. The short-term outcomes of Multiwave Locked System (MLS) laser therapy versus a combination of transcutaneous nerve stimulation and ultrasound treatment for subacromial pain syndrome // Appl. Sci. 2021. Vol.11, Iss.5. Article number:2273. https://doi.org/10.3390/app11052273
39. Momanu A. Comparison of analgesic and anti-inflammatory effects of the classical low laser therapy and Multiwave Locked System in inflammations of serous bursae // Sports Med. J. 2013. Vol.9, №4. P.2234–2240.
40. Kuryliszyn-Moskal A., Kita J., Dakowicz A., Chwieśko-Minarowska S., Moskal D., Kosztyła-Hojna B., Jabłońska E., Klimiuk P.A. The influence of Multiwave Locked System (MLS) laser therapy on clinical features, microcirculatory abnormalities and selected modulators of angiogenesis in patients with Raynaud’s phenomenon // Clin. Rheumatol. 2015. Vol.34, №3. P.489–496. https://doi.org/10.1007/s10067-014-2637-8
41. Pattapong N., Wongwanna K., Iamlaoor P., Jaion P. Effectiveness of Multiwave Locked System laser therapy in treatment of carpal tunnel syndrome patients // Naresuan Univ. J. Sci. Technol. 2016.Vol.24, Iss.1. P.24–35.
42. Manfredini D., Favero L., Cocilovo F., Monici M., Guarda-Nardin L. A comparison trial between three treatment modalities for the management of myofascial pain of jaw muscles: a preliminary study // Cranio. 2018. Vol. 36, №5. P.327– 331. https://doi.org/10.1080/08869634.2017.1349571
43. Ткачев А.М., Епифанов А.В., Акарачкова Е.С., Смирнова А.В., Илюшин А.В., Гордеева И.Е. Оценка эффективности комплексного физиотерапевтического лечебного подхода, направленного на стимуляцию процесса резорбции грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника // Русский медицинский журнал. 2021. Т.29. №5. С.11–16. EDN: QWFKXT.
44. Cibulka L., Petrtýlová V. Use of the MLS® Laser Therapy in the management of SARS-CoV-2 infection: a case report (Update 2021). URL: https://www.asalaser.com/en/research-training/asa-research-library/use-mlsr-laser-therapy-management-sars-cov-2-infection-case-report
45. Vetrici M.A., Mokmeli S., Bohm A.R., Monici M., Sigman S.A. Evaluation of adjunctive photobiomodulation (PBMT) for COVID-19 pneumonia via clinical status and pulmonary severity indices in a preliminary trial // J. Inflamm. Res. 2021. Vol.19, Iss.14. P.965–979. https://doi.org/10.2147/jir.s301625
46. Sigman S.A., Mokmeli S., Vetrici M.A. Adjunct low level laser therapy (LLLT) in a morbidly obese patient with severe COVID-19 pneumonia: a case report // Can. J. Respir. Ther. 2020. Vol.56: 52–56. https://doi.org/10.29390/cjrt-2020-022
47. Tomazoni S.S., Johnson D.S., Leal-Junior E.C.P. Multi-wavelength photobiomodulation therapy combined with static magnetic field on long-term pulmonary complication after COVID-19: a case report // Life. 2021. Vol.11, Iss.11. Article number:1124. https://doi.org/10.3390/life11111124
Рецензия
Для цитирования:
Юбицкая Н.С., Антонюк М.В., Рожкова Н.Д. Возможности лазерной терапии с использованием многоволновой синхронизированной системы в пульмонологии. Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 2024;(94):158-167. https://doi.org/10.36604/1998-5029-2024-94-158-167
For citation:
Yubitskaya N.S., Antonyuk M.V., Rozhkova N.D. Laser therapy capabilities using Multiwave Locked System in pulmonology. Bulletin Physiology and Pathology of Respiration. 2024;(94):158-167. (In Russ.) https://doi.org/10.36604/1998-5029-2024-94-158-167