
Известны примеры, когда молекула пигмента, поглотившая квант света, непосредственно сама не вступает в химическую реакцию. В этом случае энергия электронного возбуждения путем миграции передается соседним молекулам, переводя их в возбужденное состояние, находясь в котором, молекула вступает в последующие химические реакции. Процесс передачи энергии широко распространен в биологических системах, что в определенном смысле усложняет изучение первичных стадий действия света, поскольку пигмент в этом случае действует, как бы «скрываясь» за молекулой, непосредственно вступающей в фотохимическую реакцию.
В качестве первичных продуктов фотохимических реакций могут выступать разные соединения. Например, могут образовываться как низкомолекулярные фрагменты сложных молекул, так и более сложные, чем исходные, соединения, например фотохимическое объединение двух молекул белка или нуклеиновых кислот. К сожалению, для большинства фотобиологических процессов природа первичных фотопродуктов исследована недостаточно, хотя решение этого вопроса имело бы принципиальное значение для теоретических и прикладных аспектов лазерной медицины.
В фотохимии известны два основных закона. Согласно первому из них фотохимическую реакцию может вызывать только свет, поглощаемый пигментом. Если свет не поглощается, то никакая реакция не возникает. Так, например, видимый свет не может вызывать химические превращения белков и нуклеиновых кислот, поскольку он этими соединениями не поглощается.
Аналогичные исследования, проведенные летом, показали, что травматические дефекты заживали практически одновременно: на 13—14-й день в основной (облученной) и контрольной (необлученной) группах животных. Это свидетельствует (подтверждая ранее высказанное) о том, что эффективность облучения зависит не только от вида облучаемой ткани (слизистые оболочки, кожные покровы) и дозы облучения, но и от функционального состояния биологического объекта, например, связанного с сезонными биоритмами и/или состоянием гомеостаза метаболических процессов, местных и общих, специфических…
При использовании лазерного излучения в клинической практике рекомендуется соблюдать следующий алгоритм лечения больного:
1. Постановка диагноза.
2. Определение показаний и выявление противопоказаний для лечения больного, беседа с больным.
3. Выбор методики лечения: экстра- и интракорпоральное облучение, комплексное — в сочетании с медикаментозной терапией, комбинированное — в сочетании с другими физическими факторами или самостоятельное — с использованием лазерного излучения как монотерапии. …
