
В настоящее время проводятся как экспериментальные исследования, так и клинические наблюдения по изучению возможностей использования средств квантовой электроники как источников оптического излучения для целей диагностики, профилактики и лечения заболеваний. Эти возможности определяются в целом спектральными, энергетическими параметрами и адекватными им дозовозависимыми биологическими эффектами при воздействии лазерного излучения на исследуемый объект, реализуемыми на различных уровнях организации организма. При этом проникновение в сущность изучаемых явлений их биофизических, биологических и клинических эффектов должно происходить на основе современных знаний как самого физического фактора (лазерного излучения), так и биологического объекта, физических, биофизических, физико-химических и функциональных изменений, возникающих в биологическом объекте на различных уровнях его организации под действием лазерного излучения и объективных комплексных методов оптометрии наблюдаемых эффектов.
Представленный комплексный методологический подход отвечает основным законам развития науки и прикладным аспектам лазерной клинической биоспектрометрии. Согласно современным представлениям при изучении любого фотобиологического процесса (действие лазерного излучения на биологический объект является прежде всего таковым) или эффекта необходимо в первую очередь исходить из его последовательного, многоэтапного характера, включающего стадии поглощения кванта света пигментом, сенсибилизации фотохимической реакции, образования промежуточных фотопродуктов и наконец конечного проявления фотобиологического эффекта на различных уровнях организации биологического объекта.
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. …
