공간 空間 에너지란 무엇인가?

일상 속 공간 에너지

우리들은 실생활에서 이미 공간에너지의 영향을 경험하고 있습니다.

도시와 깊은 산속 공기가 다른 것은 단순히 미세 먼지나 오염, 산소 농도의 차이를 넘어 공간의 에너지가 다르다는 것을 의미합니다.

공간에 살고 있는 미생물 (균,효모,바이러스, 박테리아 등 ) 작용의 차이로 인해 도시와 산속에서 띄운 메주가 다른 것입니다.

대도시의 종이팩 우유는 금방 썩어 버리지만 몽골에서는 종이 팩 우유를 밖에 두면 치즈로 변합니다.

미생물, 바이러스에 의해 공간의 물질이 바뀌는 에너지의 역동성을 보여주는 사례입니다.

2. 안보이면 없는 걸까?

인류가 지금까지 시공간에서 밝혀낸 물질과 미생물은 약 4% 에 불과하다고 합니다.

스위스 천문학자 츠비키는 1913년, 존재하지만 정확하게 파악이 안된 물질, 즉 암흑 에너지와 암흑물질이 96% 라고 발표 했습니다.

이 암흑 에너지와 물질은 지금 이 순간에도 우리 몸과 우리 주위, 지구 전체, 우주를 관통하고 있지만 보이지 않습니다.

이유는 이 물질은 다른 입자와 반응하지 않는 특성이 있기 때문입니다.

실생활에서 이들 암흑 에너지에 의해 나타나는 현상을 측정하거나 존재를 입증할 수 있는 실험 방법이 없다는 이유로 오래 전부터 논쟁의 대상이면서 과학적으로 배제되어 왔습니다.

3. 우리 곁의 암흑물질, ‘氣

공간의 에너지는 공기 속의 암흑 물질, 에너지의 작용과 흐름, 공기 속에 존재하고 있는 미생물의 구조, 변환 작용에 따라 살아있는 생명체에 긍정적인 영향을 주기도 합니다.

“우리 주위의 공간에는 보이지 않는 ‘氣’ (에너지)로 가득 차 있다” 라고 동양에서 이야기되어 왔던 것처럼 최근에는 서구 과학기술에서도 “공간에는 측정할 수는 없지만 실제로 존재하는 미지의 에너지로 가득 차 있다” 라고 같은 의미의 인식론적인 주장이 대두되고 있습니다.

이 미지의 에너지는 최근 공간에너지(Space Energy) 또는 진공에너지 (Vacuum Energy), 영점에너지(Zero Point Energy), 프리에너지(Free Energy), 스칼라에너지(Scalar Energy) 등 다양한 용어로 표현되고 있습니다.

전세계 많은 연구가들이 생체 활성화를 위한 ‘공간에너지’ 이외 열역학법칙에 반하는 에너지 발생 장치를 만들어 실제로 작동시키는 사례가 늘어나고 있습니다.

이에 따라 다시 미지의 공간에너지의 존재가 새로운 화두로 떠오르고 있으며, 이것을 전제로 하는 이론적 체계들이 활발하게 제시되고 있습니다.

4. 생명에너지, 공간 에너지 장치

기하학적 구조로 정밀하게 조합된 금속류의 플레이트로 공간의 에너지를 응집, 방사하는 장치를 우리는 “空間 ENERGY” 라고 했습니다.

살아 있는 생명체에 긍정적인 에너지는 생체활성화 에너지 입니다.

이 에너지는 미약 에너지로 살아 있는 생명체를 원래 모습으로 회복 시키는 환원력을 생기게 합니다.

“공간에너지 장치”에 의해 공간속 물질과 에너지 흐름을 변화시켜, 바이러스와 미생물의 균형을 잡아줌으로서 생명체는 외부 질병으로 부터 보호됩니다

공간에너지, 우주에 대해 탐구했던 무리학계 사람들

마이클 패러데이

(1791-1867)
전자기 유도법칙,
발전기원리

제임스 C. 맥스웰

(1831-1879)
맥스웰방정식,
전자기운동발견
(횡파와 종파)

아인리히 루돌프 헤르츠

(1857-1894)
전자기파 존재 실험 확인

(1856-1943)
교류 발명, 공간에너지
전기적 이용 (종파 이론)
(1858-1947)
양자역학 성립,
공간의 최소 에너지를
영점 에너지로 명명
(1879-1955) 일반, 특수상대성 이론, 공간은 휘어진 장이며 공간의 응축이 질량
개발자: 이용원
(현 89세, 1950년대 초반 연구시작~1999년 완성)
스피븐 호킹 박사에게 이용원님이 공간에너지 응폭방사장치
전달 왼쪽은 고등과학원 김정욱 원장
(연합뉴스, 2000.9.9)

공간 에너지 주위에서 나타나는 현상

  1. 음식물이 잘 부패되지 않는다.
  2. 이 장치에 노출된 생수등 물은 성분이 미약하게 변한다. (나트륨 저하, 칼슘 상승, PH 농도 상승)
  3. 화초, 나무등이 잘 자란다.
  4. 사람, 반려동물 등 생명체의 바이러스 저항력이 강해진다.

 

      과천시, 원주 연세대, 한경대, 생명에너지 센터 실험

kidneyb
PBM요법: 각종 질환별 논문 요약
신장 질환 및 전립선 치료

8주간 단일요법으로 PBM요법만 하였을 때 만성신장질환 환자들의 기능적 능력 및 근력이 향상되었다.

[원본 보기]

신장병 환자는 침의 흐름, 농도, 구성 등에 변화를 일으켜 구강 건강에 영향을 줄 수 있지만, 연구 결과, PBM요법이 만성 신장병 환자의 침의 저살화 및 요소 수치를 개선하는 데 효과적이라는 것을 시사하고 있다.

[원본보기]

만성 신장 질환 환자들 가운데 60J/arm 선량의 PBM요법 적용 후 상당한 강도 증가가 발생했다. 

[원문보기] 

PBM요법은 ATP와 전립선산 포스파타아제(내인성 진통제)를 증가시키고 글루탐산 수용체의 양을 감소시켰다.

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aging

논문 메뉴

암 치료 관련
중수소 감소수: 질환별 논문 요약
노화 및 정신 질환 관련

DDW(90ppm)를 사용한 Mn 노출 웜의 치료는 수명, DAF-16 및 SOD-3 수준을 제어 수준으로 회복시켜 중수소 농도가 낮으면 Mn 독성 효과로부터 보호할 수 있음을 강하게 시사했다.

Daiana SilvaÁvila, et. al.
Medical Hypothesis 87: 69-74
2016년 2월

[논문 보기]

물의 중수소 함량은 정서 장애와 관련된 p의 발생에 영향을 미칠 수 있다.

Tatyana Strekalova, et. al.
Behavioural Brain Research
2014년 7월 23일

[논문 보기]

중수소 감소수 (DDW)는 세포의 성장률, 효소 활동 및 세포 에너지(예: 미토콘드리아 활동의 자극)에 영향을 미친다. 또한, 중수소 감소수는 단일 가닥 DNA 파손의 수를 줄이고 miRNA 프로파일을 수정한다.

Alexander Basov, et. al.
Nutrients
2017 년 9 월 22 일

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중수소 감소수: 질환별 논문 요약
암 치료 관련

중수소 감소수는 안전하고 보조 요법으로써 전립선 암 치료법에 효과가 있다.

András Kovács, et. al.
헝가리 부다페스트의 세인트 존스 병원
2011년 7월 7일

[논문 보기]

1년 추적 조사에서 중수소 함량이 감소된 물은 전립선 암 환자의 사망률을 현저히 줄이면서 생존 시간을 크게 늘렸다.

Gábor Somlyai, et. al.
Semmelweis University, 일반 의학부,
병태 생리학 연구소
2010년 1월

[논문 보기]

중수소 감소수는 기존 요법에 더해 경구 용 항암제로 투여되었으며, 뇌전이가있는 폐암 환자 4 명 모두의 생존 시간을 현저하게 연장 시켰다.

Krisztina Krempels, et. al.
헝가리 부타페스트
2008년 9월 1일

[논문 보기]

치료군과 대조군의 종양 억제율을 확인한 결과 DDW 군에서 종양 중량이 현저히 감소하고 종양 억제율이 약 30 % 인 것을 발견했다.

Feng-Song Cong, et. al.
상해 교통대학교 생명과학 기술대학 생명공학과
2010년 3월 1일

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결론적으로, DDW는 마우스 폐에서 DMBA로 유도 된 Bcl2, Kras 및 Myc 유전자의 과발현을 방해하며, 특히 암 관련 유전자를 과 발현하는 종양이 있는 여성의 경우 무독성 항암식이 보조제로서 폐암 환자의 생존을 연장 할 수 있다.

Feng-Song Cong, et. al.
상해 교통대학교 생명과학 기술대학 생명공학과
2010년 3월 1일

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연구 결과, 30-100ppm 농도의 중수소 감소수를 사용한 치료가 가장 높은 세포 성장 억제 효과를 부과하는 것을 보여주었다. 낮은 농도의 중수소 감소수에서 초산화물 디퓨타아제 (SOD)와 카탈라아제 (CAT)효소의 활동도 증가했다.

카말 야 바리 &리다 쿠셰시이란
테헤란 이슬람 아자드 대학교 테헤란 북부 지부 생물학과
2018년 7월 21일

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수소의 두 안정 동위 원소 인 프로 튬 (1H)과 중수소 (2H)는 물리 화학적 특성이 다르다. 중수소 감소수 (DDW) 은 배양 배지와 이종 이식 된 MDA-MB-231, MCF-7에서 다양한 종양 세포주 의 성장 속도를 크게 억제했다.

G Somlyai, et. al.
Biomacromolecular Journal
2010년 3월 1일

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DDW는 유기체(항산화제, 대사 해독, 항암, 회춘, 행동 등)에서 몇 가지 중요한 생물학적 영향을 유발한다. 핵산에 대한 중수소 감소수(DDW)의 영향은 일부 종양 세포에서 미토콘드리아 활성인자가 포식의 강도를 증가시키고 miRNA 전 사체 패턴을 변경하는 능력이 주목된다. 이로 인해 DDW는 암 치료 요법으로 사용될 수 있다.

Alexander Basov, et. al.
Nutrients
2019년 8월 11일

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미토콘드리아 외 중수소 감소 전략으로 DDW로 진행된 췌장암 환자를 치료하고 전반적인 환자 생존을 평가했다. 86 명 (남성 36 명, 여성 50 명)의 췌장 선암 환자를 기존의 화학 요법과 천연 수 (대조군, 30 명 환자) 또는 85ppm DDW (56 명 환자)로 치료했으며, 이는 65ppm 및 45ppm 중수소 함량을 가진 제제로 점차 감소했다. 각 1 ~ 3 개월 치료 기간. Kaplan-Meier 방법으로 환자 생존 곡선을 계산하고 췌장암 환자에서 중간 생존 시간 (MST)과 DDW 치료 사이에 Pearson 상관 관계를 측정했다. DDW 치료를 받은 환자 (n = 56)의 MST는 6 개월에 비해 19.6 개월이었다. 화학 요법만으로 36 개월 MST 달성 (n = 30). 생존 시간과 DDW 치료의 기간 및 빈도 사이에는 강력하고 통계적으로 유의 한 Pearson 상관 관계 (r = 0.504, p <0.001)가있었다.

László G. Boros et. al.
캘리포니아 소아과, Harbor-UCLA Medical Center 및 Lundquist Institute for Biomedical Innovation
HYD LLC for Cancer Research and Drug Development, Budapest, Hungary
AVIDIN Ltd, 세게 드, 헝가리
헝가리 세게드 대학교 알버트 센트 괴르지 의과 대학 생화학과
2021년 3월 24일

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분자수소흡입요법: 병증별 관련 논문
기타 질환 관련

의료용 수소가스 (H2)는 기도염에 특별한 역할을 하지만, H2가 알레르기 비염(AR)에 미치는 영향을 실험한 연구이다. 연구의 모든 파라미터는 HRS 치료 후(p<0.05) 상당히 감소했다. 결론은 수소가스는 AR의 항 염증에 영향을 미칠 수 있으며 IL-4와 IL-13의 표현을 감소시킬 수 있다.

Shengjian Fang, et. al.
중국 상하이 통지대학교 통지병원
2018년 10월 19일

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신경성 통증은 여전히 다루기 힘든 상태로 남아있고 새로운 치료전략의 개발이 시급하다. 신경성 통증에 대한 새로운 치료법이 있다. 수소가스 임상 결과, 스트레스 포화수준에서 수소가 함유된 물을 마셨을 때, 알로디니아와 과민증이 완화되었다.

Masanori Kawaguchi, et. al.
일본 사이타마 도코로자와 방위 의과대학 안과학부
2014년 6월 18일

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분자 수소(H2)는 약 40년 전에 생체 의학에서 실험 물질로 나타났지만, 지난 5년은 임상 환경에서 그것의 약효를 확인 시켜주었다. H2는 대사 질환에서 만성 전신 염증 장애, 암에 이르기까지 여러 임상시험에서 효과가 있음이 입증되고 있다.

Sergej M Ostojic
세르비아 베오그라드 의과대학, 스포츠 생물의학부
2015년 5월 4일

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출혈성 쇼크의 사망률은 주로 과격한 치료가 적용될때입니다. H2 가스 흡입은 되돌릴 수 없는 문제에 대한 진행을 지연시킨다.

Tadashi Matsuoka, et. al.
일본 도쿄 케이오대 의대(M.S., K.F)
2017년 9월

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최근 몇 년 동안, 분자 수소가 허혈성-환기성 부상과 같은 다양한 질병 실험에 대한 효과적인 치료법이라는 것이 명백하고, 그 결과, 수소는 기체로서 섭취 뿐 아니라 구강이나 정맥으로 복용하는 액체 약으로도 효과가 있는 것으로 나타났다. 따라서 수소의 효과는 다면적이다.

Atsuyoshi Iida, et. al.
일본 오카야마 의학대학원, 치의학부
2016년 10월

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활성산소를 청소하는 것은 예방적 또는 치료적으로 작용할 수 있습니다. 활성산소와 우선적으로 반응하는 많은 물질은 스캐빈저(scavenger)역할을 할 수 있으며, 따라서 체내에서 생성되는 항산화제의 용량/활성을 증가시키고 산화 손상으로부터 세포와 조직을 보호한다.

J Slezák, et. al.
슬로바키아, 브라티슬라바, 슬로바키아,
심장전문 연구소
2016년 9월 19일

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수소는 무색, 무취, 무미의 가연성 가스다. 수소는 생리적으로 불활성 가스로 간주되며 종종 심해 탐사 용 의약품에 사용된다. 포유 동물에서 내인성 수소는 장내 박테리아에 의한 비소화성 탄수화물의 발효 결과 생성되며 전신 순환계로 흡수된다. 최근 증거에 따르면 수소는 강력한 항산화 제, 항암제 및 항염증제이므로 잠재적인 의학적 응용 가능성이 있다.

XF Zheng, Xue-Jun Sun, & Zhao-Fan Xia
중국 상하이 군사의대 창하이 병원 화상외과
2011년 3월

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다양한 질병에 대한 분자 수소의 결함은 지난 4년 반 동안 63번의 질병 실험과 인간 질병에 대한 자료가 축적되었습니다. 인간과 설치류에서 장내 박테리아가 많은 양의 수소를 생산하지만, 적은 양의 수소를 추가하면 현저한 효과가 나타났다.

K Ohno, M Ito, M Ichihara, & Masafumi Ito
일본 나고야 대학 의학대학원 신경질환 및 암 센터
2012년 6월 8일

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수소 분자 흡입 (H 2 ) 가스는 뇌에서 산화 적 스트레스를 유발 급성 손상을 개선합니다. H 2는 파킨슨 병을 비롯한 만성 신경 퇴행성 질환을 예방한다.

Yayoi Murakami,Masafumi Ito, & Ikuroh Ohsawa
일본 도쿄 메트로폴리탄 연구소
2017년 5월 3일

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스트레스에 성공적으로 적응하지 못하면 우울증으로 이어질 수 있는 병리학적 변화가 생긴다. 수소 가스는 항 산화 및 항 염증 활동과 신경보호 효과가 있다.

Qiang Gao, et. al.
중국 허베이 의과대학
2017년 8월 29일

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고혈당증은 허혈성 뇌졸중 이후 출혈성 변형의 주요 요인 중 하나이다. 이 연구의 결과로서 수소 가스는 뇌경색, 출혈성 변형, 신경 기능 저하 등을 줄였다.

C H Chen, et. al.
미국 캘리포니아 주, 로마 린다 대학 생리학 약학부
2010년 4월 25일

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염증성 장질환(IBD)으로 알려진 크론병과 궤양성 대장염, 셀리악성 질환은 성인뿐만 아니라 어린이에게도 영향을 미치는 가장 흔한 질환입니다. IBD와 셀리악 질병은 모두 산화 스트레스와 연관되어 있는데, 이때, 수소가스가 중요한 역할을 할 수 있다.
Peter Patlevič , et. al.
슬로바키아 프레쇼프 대학교 생태학부,
인류학 및 자연과학부
2016년 7월 29일

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연구 결과, 수소 가스 (H2)는 산화 스트레스를 줄이고 질병과 관련된 활동성 ROS를 효과적으로 감소시킬 수 있다.

Junchao Yu, et. al.
중국 베이징 의학대학 티안탄 병원
2017년 3월 31일

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H2는 빠르게 조직과 세포로 확산되며, 대사 재독성 반응을 방해하거나 반응성 산소 종의 신호에 영향을 주지 않을 만큼 충분히 가볍다. H2는 뛰어난 효능과 부작용이 없는 관계로 많은 질병에 대한 임상 가능성이 유망하다.

Shigeo Ohta
일본 코스기마치 가나가와켄 의학전문대학원
생화학 및 세포생물학부
2014년 4월 24일

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분자수소흡입요법: 병증별 관련 논문
신장 질환 관련

분자 수소 (H2) 의 임상적 효과는 강력한 산화 스트레스와 염증 만성적인 투석 치료에서 분자 수소(H2)는 생물학적으로 항염증제로 기능하고 있는 것으로 나타났다.

Masaaki Nakayama, et. al.
미국 질병통제예방센터 연구의학센터
2017년 9월 13일

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철에 의한 산화 스트레스는 신장 손상의 병원체 발생에 중심적인 역할을 하는 것으로 밝혀졌다. 최근의 연구는 H2가 세포를 보호하기 위한 새로운 항산화제로 사용될 수 있다는 것을 보여주었다. 결론적으로 수소는 신장의 철의 과부하를 억제함으로써 최소한 부분적으로 CIH로 인한 신장손상을 감소시킬 수 있다.

Peng Guan, et. al.
중국 허베이 한의대 생리학과
2020년 5월 14일

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이 연구는 수소가스가 항염증, 항산화, 항섬유화 효과를 가지고 있다는 것을 보여주었다.

Liren Qian, et. al.
중국 베이징 해군 종합병원 혈액학과
2017년 4월 4일

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수소가스는 허혈 – 재관류 손상, 쇼크 및 손상 치료와 같은 급성질환에서 치료 효과를 나타내는 것으로 증명 되었다. 연구에 따르면 급성 심근 경색, 심폐 구금 증후군, 조영제 급성 신장 손상 및 출혈성 쇼크를 비롯한 응급 및 중환자 치료의 다양한 측면과 관련하여 수소 가스가 효과적이었다.

Motoaki Sano, et. al.
일본 도쿄 게이오대 의과대학 심장학과
2017년 10월 24일

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반응성 산소종(ROS)은 말초동맥질환(PAD) 환자의 사지 허혈에 따른 신혈관화와 관류회복을 저해한다. 수소가스(H2)는 세포독성 ROS를 중화 시키는 것으로 증명된 항산화 가스로 알려져 있다. 수소가스는 혈관형성과 동맥생성을 증가시키며, 이후 실험쥐 PAD에서 ROS 수치가 감소되고 관류를 회복시켰다.

Jinrong Fu, et. al.
중국 후베이 우한의과대학교 렌민병원 심장내과
2018년 10월 10일

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분자수소흡입: 병증별 관련 논문
폐 질환 관련

높은 산소 농도에 노출된 상황에서 수소흡입 요법을 하게 되면 혈액 산소가 크게 개선되고 염증 발생이 감소하며 HO-1발현이 유도되었다.

Tomohiro Kawamura, et. al.
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.
2013년 3월 8일

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45분간의 수소흡입만으로 천식 및 COPD환자들의 기도 염증을 개선했다.

S-T Wang, et. al.
QJM: 국제의학저널
2020년 5월 14일

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급성폐장해(ALI) 치료에서 수소가스(H)는 세포 보호 작용, 항염증 작용, 항산화 작용을 갖고 있다. 본 연구에서는 HS/R에 의한 ALI에 대해서, 수소가스 흡입으로 효과가 있는지를 조사했다.

Keisuke Kohama,et. al.
일본 니시노미야 효고 의과대학 응급재난중요의학과
2015년 5월 14일

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흡입된 수소 가스 (H2)는 인간의 급성 폐 손상 (ALI)의 쥐 실험. 이전에 ALI의 쥐 실험에서 생체내 산화 스트레스와 내피 세포 사멸을 멈출 할 수 있다고 검증했다.

Said H Audi, et. al.
Shock.
2017년 10월

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분자수소흡입은 항산화제 역할을 할 수 있고 새로운 치료 가스로 유용할 수 있다. 흡입된 수소 가스는 항산화, 항염증 및 항포토틱 효과를 통해 국소적 및 전신적 수준에서 VILI 관련 염증 반응을 효과적으로 감소시켰다.

Chien-Sheng Huang, et. al.
Crit Care.
2010년 12월 25일

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이 임상을 실험한 연구원들이 실시한 쥐 실험에 따르면, 농축 산소 외에 수소를 흡입하는 것은 심각한 병에 걸린 환자들이 오랫동안 산소를 공급받을 때 발생할 수 있는 폐 조직의 손상을 막는데 도움이 될 수 있다고 한다.

American Thoracic Society
2011년 5월 16일

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뇌 질환 (파킨슨) 관련

파킨슨병은 뇌의 도파민 부족으로 생기는 신경성 질환이다.

주요 증상은 손발의 떨림, 움직임이 느리게 되고, 근육 경직 등으로 종종 치매를 합병한다. 40 ~ 50 세 이후에 증상이 많고 난치병으로 분류되어 있다.

강력한 항산화 물질인 분자수소가 파킨슨과 같은 뇌질환의 진행을 억제하는지에 대한 연구가 일본, 미국, 중국 등에서 진행되어 왔다.

수소는 두 가지 실험 동물 모델에서 산화 손상을 줄이고 니그로스트리아 도파민 신경 경로의 손실을 개선할 수 있는 능력을 가지고 있는걸 입증했다. 따라서, 수소가 파킨슨의 시작과 진행을 막거나 최소화하는데 큰 이점을 제공할 수 있다는 것이 강력히 제안된다.

Kyota Fujita, Yasaku Nakabeppu & Mami Noda
큐슈대학원 생리학 연구소
2011년 4월 26일

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수소가스는 산화적 스트레스 (8-OHdG, 4-HNE, nitrotyrosine)를 감소시키고 뇌신경 보호 효과를 나타 냈으며 (신경학상 점수 향상 및 경색 출혈량 감소), 또한 중대 뇌동맥 폐색 모델에서 MMP-9 활성화를 감소시켰다. 수소는 다양한 질병의 산화 응력 감소를 통해 강력한 세포보호 효과를 발휘할수 있다.

Asako Yoritaka, et. al.
사이타마 도코로자와 방위 의과대학 신경외과
2015년 4월 20일

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뇌졸중은 사망률이 높은 뇌혈관 질환이다. 광범위한 연구에도 불구하고, 뇌졸중 환자의 치료에 적합한 치료 방법은 아직까지 매우 제한적이다. 산소와 수소 그리고 황화수소와 같은 가스들이 뇌졸중 후에 신경 보호를 제공할 수 있다는 것을 증명했다.

Jun-Iong Huang, et. al.
중국 상하이 자오퉁대 의과대학 신경과학부
2017년 6월 30일

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분자 수소(H2)는 치료용 항산화제 역할을 한다. H2 가스의 흡입은 여러 동물 실험에서 뇌경색 개선에 효과적이었다. 그리고 H2는 산소 포화도가 개선되면서 부작용이 없었다. 이 연구 결과, H2 치료는 급성 뇌경색 환자에게 안전하고 효과적이었다.

Asako Yoritaka, et. al.
일본 시즈오카켄 누마즈시 니시지마 병원 신경외과
2017년 2월 20일

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분자수소(H2) 가스의 흡입은 산성화된 스트레스를 유발하는 뇌의 급성 장애를 개선한다. 동물과 임상연구에서 파킨슨병을 비롯한 만성 신경퇴행성 질환 개선과 예방할 수 있다.

Asako Yoritaka, et. al.
일본 메트로폴리탄 제론톨로지 연구소
2017년 5월 3일

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뇌질환은 뇌 조직의 세포 손상 즉 산화 스트레스에 의해 유발된다. 뇌 신경 퇴행성 질환은 소뇌의 운동과 같은 충격 운동과 기억력에 영향을 미치는 치매와 관련이 있다. 분자수소를 들이 흡입하면 기억력과 학습 능력이 저하되는 것을 막을 수 있다는 연구 결과가 있다.

Cheng-lin Liu, Kai Zhang, & Gang Chen
중국 장쑤성 수초대 제1부속병원 뇌신경과학연구소2016년 4월 4일

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PBM요법: 각종 질환별 논문 요약
Photobiomodulation의 일부 비판에 대한 검토

의사들은 대형 임상 시험이 충분하지 않음, 다양한 병증에 국가의 의료보험이 되지 않거나 수가가 매우 낮음을 근거로 비판을 한다. 하지만 광치료를 연구하는 기관, 회사 (레이저, PBM 치료기 연구개발, 클러스터)들에 의해 다양한 연구와 임상들이 있어왔고, 몇십 년간 그 보고가 약 4,800 여 편에 이르고 있다. 일부이긴 하지만 회의론자들의 블로그를 보면 광 생물 변조 (LLLT)가 돌연변이의 한 형태라고 주장한다.

참조:  과학 기반 의학, Skeptic North, SkeptVetDevice Watch  및 LLLT 의 Wikipedia 페이지

일부 회의론자들 중에는 광 치료의 영향은 적외선 또는 근적외선 복사열의 열 효과에 근거한 것이라고 주장한다. 이는 과학과 생리학에 대한 지식 없는 기자들의 주장이 대부분이다.

LLLT 치료의 열 효과는 인체에 전달되는 열이 거의 없는 수준이며, 많은 실험적 온도 제어 연구에서 열 효과와 관계가 없음을 증명한다. 비판하는 자들 대부분은 PBM의 생물학적 효과는 온도가 높은 것으로 잘못된 판단을 하는 경우가 있는데 이 연구에서 LLLT의 경이적인 치료 효과가 온도와 무관하다는 것을 입증하고 있다.12
이런 비판은 대부분이 2010년 이전 내용을 근거로 한 시대에 뒤떨진 면이 있으며, 최근의 체계적인 연구 내용 대부분이 이전 내용보다 매우 신뢰할 수 있는 근거들이 넘쳐난다. 이것은 빠른 인터넷 검색 기반도 역할을 한 것이라 볼 수 있다.

동물 실험에 따르면 광 생물 변조 치료법은 100가지가 넘는 다양한 질병에 도움이 되는 것이 증명되고 있다. 인체 적용 연구 또한 빠른 속도로 증가하고 있고, 그 결과가 매우 긍정적이고 새로이 드러나고 발견되는 결과들에 비추어볼 때 의미가 없다 할 것이다. 지금까지 약 4,800여 개의 PBM 연구 논문이 PubMed 색인 저널에 발표되었으며 그 중 약 300여 개가 우수한 연구논문(> 3.0) 들이 있고 이 연구들은 71개국에서 실시되었다.

 

PBM요법: 각종 질환별 논문 요약
기타 (자가 면역 질환 등)

면역반응조절을 통해 EAE 모델에서 670nm 광원을 이용한 PBM 치료의 잠재력을 보여줬다.

Kamaldeen A Muili, et. al.
PLoS One.
2012년 1월 24일

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분자 및 세포수준에서 PBM 작용 메커니즘에 대한 이해의 발전을 여러 질병에 대한 사용의 과학적 근거를 제시했다.

Michael R Hamblin
Harvard Medical School.
2017년 7월 24일

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망막질환 치료에서 PBM요법은 670nm 파장대역의 치료 잠재력을 보여줬다.

Janis T. Eells, et. al.
Harvard Medical School
2008년

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에너지가 낮은 근적외선(NIR)과 가시적 적색광은 강력한 침투와 광자변조를 장려하기 때문에 건선을 치료할 수 있는 가능성을 보여준다.

Ping Zhang & Mei X Wu
Lasers Med Sci.
2017년 10월 24일

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중추신경계 내의 질소화 스트레스 및 세포자멸사로부터 보호하며 이전에 EAE모델에서 입증된 670nm PBM요법의 임상결과에 기여했다.

Kamaldeen A Muili, et. al.
PLoS One.
2013년 6월 28일

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다발성 경화증의 치료는 면역 반응과 병의 진행을 늦추는 것을 목표로 한다. 이 임상 실험은 PBM의 가능성을 제시한다.

Tamiris da Silva, et. al.
Medicine (Baltimore).
2018년 5월

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치료 매개 변수의 최적화와 함께, 우리의 데이터는 광바이오 변조가 면역 반응을 목표로 할 뿐만 아니라 현재 치료 전략이 부족한 신경 보호 기능을 제공하는 효과적인 치료일 수 있음을 보여준다.

Jeri-Anne Lyons
University of Wisconsin – Milwaukee
2015년 4월

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최근 연구에서 생쥐에서 복부로 전달되는 PBM (적색 및 NIR 빛)이 잠재적으로 유익한 방법으로 장 마이크로바이옴을 변화시킬 수 있다는 것을 보여주었다. 이것은 또한 인간 실험에서도 입증되었다.

Ann Liebert, et. al.
Photobiomodulation, Photomedicine, and Laser Surgery
2019년 11월 12일

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