Bestimmen, welcher Low-Level-Laser verwendet werden soll

Von Larry Lytle, DDS, PhD

Was würde Albert Einstein wohl sagen, wenn er wüsste, dass eine seiner wichtigeren wissenschaftlichen Entdeckungen heute nicht verwendet wird, um den Schmerz und das Leiden der geschätzten 50 Millionen Amerikaner zu kontrollieren, die jeden Tag von irgendeiner Art von Schmerz betroffen sind? Einsteins Entdeckung wurde LASER genannt -was Lichtverstärkung durch stimulierte Emission durch Strahlung bedeutet. Vielleicht war es das Wort „Strahlung“ und die Angst, die dieses Wort trägt, die seine bemerkenswerte medizinische Entdeckung im Schrank gehalten hat. Die Forschung hat gezeigt, dass Schmerzen aller Art, einschließlich Finger, Hände, Ellbogen, Schulter, Nacken, Rücken, Hüften, Knie, Knöchel und sogar Organschmerzen, durch Low-Level-Laser unterstützt werden können.Heute hat die Forschung gezeigt, dass ein gesunder Körper von Zelle zu Zelle kommuniziert, indem er sein eigenes Infrarotlicht erzeugt, das Biophotonen genannt wird.1 Diese Biophotonen enthalten Informationen, die sich auf die Gesundheit der Zellen und die Fähigkeit der Zellen auswirken, gute DNA herzustellen, die wiederum gute, gesunde neue Zellen bildet.Die Menschheit kann einfach nicht ohne Licht leben, was durch den offensichtlichen Mangel an Biophotonenaktivität in einer kranken Zelle unterstrichen wird.Die 3-Low-Level-Lasertherapie unterbricht den Schmerzprozess, indem sie Elektronen an die verletzten Zellen zurückgibt und anschließend die Reparatur der biologischen Prozesse der Zelle ermöglicht.4 EIN großes plus der low level laser therapie ist, dass es bewirkt, dass die eigenen zellen zu produzieren eine substanz namens endorphine, dass steuert schmerzen unabhängig von der lage.5 Tatsächlich besagt der norwegische Gesundheitstechnologiebericht, dass die Low-Level-Lasertherapie doppelt so wirksam ist wie NSAIDS zur Kontrolle von Schmerzen vom Typ Osteoarthritis.6

Low Level Laser sind nicht neu. Sie werden seit über vierzig Jahren in der Industrie und fast genauso lange in der Schmerztherapie eingesetzt – zumindest in einigen Ländern. Bis vor kurzem waren die Ergebnisse inkonsistent – sogar bei der gleichen Wellenlänge und mit den gleichen Low-Level-Laserdioden. Diese Inkonsistenz hat viele Fachleute dazu veranlasst, sich zu fragen, ob Low-Level-Laser wirklich funktionieren. Was nicht funktioniert hat und sich jetzt ändert, ist das Missverständnis, dass ein einzelner Laser oder eine einzelne Wellenlänge alles behandeln kann, was mit Schmerz und Heilung verbunden ist.4

Die Low-Level-Lasertherapie wurde auch durch die Überzeugung zurückgehalten, dass, wenn Sie keine Ergebnisse erzielen, mehr Strom verbraucht wird. Heute zeigen klinische Ergebnisse, dass mehr nicht unbedingt besser ist!

„Ein Laser kann nicht effizient für alle Erkrankungen eingesetzt werden. Zum Beispiel müssen Laserstrahlen groß genug sein, um größere Bereiche für Verbrennungen, große Blutergüsse, Wundliegen usw. abzudecken. Knochen, Nerven, Gelenke, Sehnen, Knorpel und Bänder benötigen mehr Joule Energie und die Energie muss stärker an der Schmerzstelle konzentriert werden.“

Schmerzen, insbesondere Gelenkschmerzen, sind normalerweise mit verspannten Muskeln verbunden. Es ist besser zu entspannen und release engen muskeln mit einem multi-diode, low power, konstante leistung, und resonanz laser. Knochen, Bänder, Knorpel, Gelenke und Nerven hingegen reagieren besser auf Low-Level-Laser mit höherer Leistung. Sie können die Ergebnisse nicht maximieren, indem Sie nur einen Wellenlängenlaser verwenden.7 Daher werden die besten Ergebnisse erzielt, indem zuerst die Bäuche von Muskeln, Organen und Drüsen in Resonanz gebracht werden, gefolgt von der Stimulierung von Gelenken, Nerven, Bändern, Knorpel und Sehnen.4

Was ist der Unterschied zwischen resonierenden und stimulierenden Lasern und wie bestimmt jemand, welchen Typ er verwenden soll?

Um zu verstehen, wann Resonanzlaser und wann stimulierende Laser verwendet werden sollen, müssen wir zunächst einige grundlegende Begriffe der Laserphysik verstehen.

  • Photonen sind kleine Pakete von Lichtenergie in Form eines Wellenelements mit einer definierten Wellenlänge und einer Frequenz, die sich auf diese Wellenlänge bezieht. Im Körper absorbierte Photonen geben Energie und Impuls ab, um auf Zellebene mehrere andere Arten von Quantenanregungen zu erzeugen, von denen jede ihre eigene quantifizierte Energie und ihren eigenen Impuls hat. Alle lebenden Organismen emittieren elektromagnetische Strahlung im Infrarotbereich und erzeugen photonen-bioelektrische Feldwechselwirkungen, die zu anderen intrazellulären Reaktionen führen. Die Photonenenergie passt die Energiedifferenzen zwischen gefüllten und leeren Elektronenenergieniveaus an und transportiert so Elektronen in bedürftige Bereiche. Da es ein Kontinuum von leeren und gefüllten Energiebändern gibt, könnte man eine ausgedehnte Region mit hoher Energieabsorption und Photonenspeicherung erwarten. Dies erklärt, warum subtile energie, resonanz, multidiode low level laser energie ist akkumulative und cascading.8
  • Biophotonen oder Ladungsdichteimpulse sind kleine Pakete kohärenten Lichts in der infraroten Wellenlänge, die von Zellen für die interzelluläre Kommunikation emittiert werden. Alle Menschen und wahrscheinlich alle Wirbeltiere haben ihre eigene Energiepumpe (Chi / Prana) und können durch fokussierte Aufmerksamkeit ihren Raum selbst regulieren und eine Vielzahl von Heilungen hervorbringen. Alle Zellen in unserem Körper, in der Tat alle lebenden Zellen, emittieren Biophotonen, die mit anderen Biophotonen kommunizieren und die biologischen Prozesse der Natur steuern. Eine Person mit starker Vitalität und mangelndem inneren Stress emittiert mehr Biophotonen. Mit ausgeglichenen universellen Energiefeldern verbinden sich diese Biophotonen zu einer Solitonenwelle – das heißt, die Photonen haben jetzt eine erhöhte Geschwindigkeit und erzeugen eine Aura, die über Kirlian-Fotografie oder neuere Bildgebungstechniken wie Bio-Liminal-Fotografie abgebildet werden kann. Zelluläre Photonenemission und Biophotonen interzelluläre Kommunikation wird durch viele Dinge verändert, wie Medikamente, Lebensstil, Qualität von Lebensmitteln, Lebensmittelempfindlichkeiten, Umwelt, emotionale Konflikte und Stabilität / Stress. Verletzungen und damit verbundene psychische, emotionale und umweltbedingte Schmerzen führen zu einer signifikanten Veränderung der Ladungsdichtewellenform des Individuums. Ladungsdichteimpulse sind mit transmembranen elektrischen Feldern verbunden, bei denen Solitonen auf der Zellmembran als Energietransduktionsschritt stattfinden und die Übertragung von Energie von einer Zelle zur anderen verbessern. Diese und andere Faktoren beeinflussen die Vitalität einer Person. Subtile energie resonanz soliton welle laser setzen photonen zurück in den körper und füllt zelle membran elektronen verloren durch leben stil, unfälle, krankheit, verletzungen, chirurgie und aging.9-11
  • Solitonwellen sind eine nichtlineare Lichtwelle, die nach Kollision mit einer ähnlichen Welle ihre Form beibehält und ihre Amplitude erhöht. Die erhöhte Amplitude der kombinierten Wellenlängen ermöglicht es den Solitonenwellen, tief in das Körpergewebe einzudringen, ohne die Leistungsdichte zu erhöhen. Dieses Prinzip hat die Low-Level-Lasertherapie revolutioniert und ermöglicht es Lasern, die die Solitonenwelle erzeugen, Elektronen an geschädigtes Gewebe tief im Körper abzugeben, ohne Oberflächengewebe mit erhöhter Leistung zu verletzen oder zu verändern. Die Wiederherstellung der Elektronen in den beschädigten Zellen ermöglicht die Osmose essentieller Nährstoffe in die verletzte Zelle und stellt die biologischen Prozesse wieder her.4
  • Kohärenz bedeutet, dass die Photonen gut geordnet oder synchron sind. Kohärenz ist der Hauptunterschied zwischen LEDs und echten Lasern. Kohärenz ermöglicht es dem Licht, mehr Informationen zu transportieren. Echte Laser mit Kohärenz und unterschiedlichen Wellenlängen haben unterschiedliche Energieniveaus und liefern dem Körper anschließend unterschiedliche Ergebnisse.
  • Wellenlänge ist die Messung der Länge der Wellen, die einen Laser bilden und in Nanometern gemessen werden (1/1000 Millimeter und entspricht der Farbe. Zum Beispiel ist ein blaues Licht eine kürzere Wellenlänge, rotes Licht ist eine längere Wellenlänge und Infrarot ist noch länger. Um Missverständnisse zu vermeiden, ist es wichtig zu beachten, dass Frequenz und Wellenlänge nicht dasselbe bedeuten und nicht austauschbar sind.
  • Leistungsdichte ist die Messung der Leistung des Instruments. Es ist die Lichtkonzentration oder Energiedichte des Instruments. Die Formel zur Berechnung der Leistungsdichte lautet Watt / cm2. Low-Level-Laserinstrumente werden hauptsächlich durch Wellenlänge und Leistungsdichte identifiziert. Beispiel: Ein 650nm-30mW Laser ist ein Laser, der einen roten Lichtstrahl von 650 Nanometern mit einer Leistung von 30 Milliwatt emittiert. Diese Leistung des Lasers würde als stimulierender Low-Level-Laser angesehen. Mehr Macht ist für viele Dinge nicht besser. Wenn Sie mehr Leistung anwenden, richtet der Körper eine Impedanz ein oder polarisiert gegen übermäßige Leistung, so dass die Energie blockiert wird und der Laser weniger effektiv wird.4
  • Die Frequenz ist die Anzahl der Impulse oder Unterbrechungen pro Sekunde, die auf die Welle angewendet werden. Jede Art von Welle – sei es eine Ton—, Elektro-, Radio- oder Lichtwelle – kann Frequenzen auf diese Welle anwenden. Die Frequenz wird durch Bewegung verändert, so dass die besten Ergebnisse mit frequenzprogrammierten Instrumenten erzielt werden, wenn der Laser ruhig und nicht in kontinuierlicher Bewegung gehalten wird.
  • Joule ist die Energiemenge, die ein Watt Leistung in einer Sekunde liefert. Es ist die Messung der Energiedosis, die von Lasern erzeugt wird. Die Formel lautet: Ausgabe x Zeit geteilt durch Fläche. Durch Ändern eines dieser Werte werden die Vorteile des Lasers geändert. Die Laserleistung, wie sie auf allen 110-Volt-Stromleitungen auftritt, variiert, es sei denn, sie wird von einem Überspannungsschutz oder Computer gesteuert. Da Low-Level-Laser einen linearen Strahl erzeugen, der nicht kollimiert ist, wird die Spotgröße größer und weniger stark, je weiter sie von der Haut entfernt ist. Dies macht die Messung von Joule Energie schwierig und ungenau, wenn das Instrument während der Behandlung nicht in Kontakt mit der Haut gehalten wird. Einige glauben, dass die Wellenlänge den Erfolg reguliert, und andere glauben, dass der Erfolg der Low-Level-Lasertherapie mehr von den gesamten Joule Energie abhängt als von der Wellenlänge. Laser, die über einen Computer oder eine andere zuverlässige Steuerung der Laserleistung verfügen, liefern überlegene Ergebnisse. Einige Protokolle versuchen, die Energie tiefer in das Körpergewebe zu bringen, indem sie die gesamten Joule Energie so weit erhöhen, dass sie zu viel Energie wird und den Schutzmechanismus des Körpers aktiviert und somit die Ergebnisse einschränkt. Dies gibt dem Benutzer eine negative Konnotation, dass Low-Level-Laser nicht funktionieren, wenn sie in Wirklichkeit den vorteilhaften Joule-Bereich überschritten oder den falschen Laser verwendet haben. Mehr ist nicht unbedingt besser.Konstruktive Interferenz liegt vor, wenn die kombinierte Amplitude mehrerer ähnlicher Wellen größer ist als die individuelle Amplitude einer einzelnen Welle. Konstruktive Interferenz macht das Signal stärker. Konstruktive Interferenz verstärkt das Signal, was wiederum die Amplitude, Geschwindigkeit und Qualität der Welle erhöht und somit tiefer eindringt.Destruktive Interferenz, auch Cancelling Waves genannt, ist das Gegenteil von konstruktiver Interferenz. Destruktive Interferenz tritt auf, wenn die Wellen phasenverschoben sind, das heißt, eine Welle erreicht ihren Höhepunkt, während die andere abhärtet. Destruktive Interferenzwellen haben wie konstruktive Interferenzwellen eine erhöhte Amplitude und Geschwindigkeit und können, wenn sie zu Solitonenwellen kombiniert werden, tiefer eindringen, ohne ihre Vorteile zu verlieren. Wenn wir die Frequenz von Bakterien, Viren oder Pilzen kennen und diese Frequenz in ein Instrument programmieren, können wir eine Auslöschungsfrequenz bilden. Das Abbrechen von Frequenzen macht den Agenten harmlos oder inaktiv, tötet ihn jedoch nicht ab. Das Cancelling-Prinzip bringt die Flora des Körpers nicht aus dem Gleichgewicht, wie es bei Lasern oder Medikamenten mit höherer Leistung der Fall wäre. Destruktive Interferenz ist abhängig von der Computertechnologie und ist abhängig von der Kombination von Wellenlängen, um Solitonenwellen zu erzeugen, sowie von der genauen Kontrolle der Frequenz und Leistungsdichte, so dass der Körper keinen Widerstand gegen die einfallende Energie aufbaut.12

Diskussion

Nicht alle Laser sind gleich und ein Laser kann nicht alles. Die Mentalität der Laserwelt war „Wenn der Laser keine Ergebnisse erzielt – erhöhen Sie die Leistung.“ Dieses Konzept ist falsch. Ein Laser kann nicht effizient für alle Erkrankungen eingesetzt werden. Zum Beispiel müssen Laserstrahlen groß genug sein, um größere Bereiche für Verbrennungen, große Blutergüsse, Wundliegen usw. abzudecken. Knochen, Nerven, Gelenke, Sehnen, Knorpel und Bänder benötigen mehr Joule Energie und die Energie muss stärker an der Schmerzstelle konzentriert werden. Weichgewebe wie Bäuche von Muskeln, Organen und Drüsen benötigen einen größeren, breiteren Strahl, aber die Energie muss in sehr geringen Mengen abgegeben werden. Für die Akupunktur verwendete Laser – sogenannte Akupunkturpunktlaser – erzielen die besten Ergebnisse, wenn 2-4 Joule Energie auf einen kleinen Punkt konzentriert werden, der nicht größer als ein Radiergummi ist.

Resonierender Low-Level-Laser

Ein resonierender Low-Level-Laser ist jeder Laser, der unter 5 MW arbeitet. Es kann entweder ein einzelner Wellenlängenlaser oder ein mehrfacher Wellenlängendiodenlaser sein, aber klinische Ergebnisse erscheinen besser mit multi Wellenlängenlasern, die unter 5mW funktionieren. Resonanzlaser eignen sich am besten zum Lösen von Stress in den Bäuchen von Muskeln, Drüsen und Organen. Wenn der Schmerz in einem Organ oder einer Drüse ist, kann ein Resonanzlaser alles sein, was benötigt wird, um den Schmerz zu kontrollieren.

Stimulierender Low-Level-Laser

Ein stimulierender Low-Level-Laser kann eine einzelne Wellenlänge oder ein Instrument mit mehreren Dioden sein, das von 5 MW bis 1000 MW oder einem Watt arbeitet. Die meisten stimulierenden Low-Level-Laser arbeiten nicht über 500 MW, denn wenn sie über 1000 MW steigen, gelten sie nicht mehr als Low-Level-Laser und fallen unter andere Vorschriften. Die meisten stimulierenden Laser, die heute verfügbar sind, sind Einzelwellenlängenlaser oder Vielfache der gleichen Wellenlängen. Anregende low level laser sind verwendet für nerven, knochen, gelenke, sehnen, knorpel, bänder, und akupunkturpunkt therapie. Acupoint-Laser-Therapie wird gut mit einem einzelnen Wellenlängenlaser vollendet. Um jedoch Schmerzen zu behandeln, die mit einer dieser Bedingungen verbunden sind, ist es am besten, zuerst die verspannten Muskeln im Zusammenhang mit dem Knochen oder Gelenk mit einem resonierenden Low-Level-Laser zu lösen und dann den stimulierenden Laser direkt auf die betroffenen Nerven, Knochen, Gelenke, Sehnen, Knorpel und Bänder anzuwenden.

Zusammenfassung

Low level laser therapie ist ein wertvolles werkzeug für schmerzen management. Es sollte als erste Interventionslinie für jede Art von Schmerz angesehen werden. Um die Ergebnisse zu maximieren, verwenden Sie Resonanzlaser, die 5 MW Energie erzeugen, um verspannte Muskeln freizusetzen, und wenden Sie dann einen stimulierenden Laser an, der mehr Joule Energie direkt auf die schmerzenden Nerven, Knochen, Gelenke, Sehnen, Knorpel und Bänder aufbringt.

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  • 12. Lytle L. Heilung Licht DVD-Serie.

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