Как инфракрасное излучение воздействует на живой организм

Все виды излучения так или иначе связаны друг с другом. Некоторые из них видны человеческому глазу. Инфракрасное излучение – это та часть спектра, которую может обнаружить человеческий глаз. Инфракрасное излучение не только освещает поверхность, но и может нагревать ее.

Инфракрасное излучение: польза и вред, влияние на организм человека

Каждый человек ежедневно так или иначе подвергается воздействию инфракрасного излучения. Его производят электроприборы, но это не единственный его источник. Вопрос в том, влияет ли их постоянное воздействие на организм человека. Важно знать, в чем польза и вред инфракрасного излучения.

Инфракрасное излучение – это вид тепловой энергии. Его также называют "инфракрасным излучением". Оно производится лампами накаливания и составляет около половины всего солнечного излучения. Это электромагнитное излучение с длиной волны от 0,74 мкм до 2000 мкм (т.е. 2 мм). Его нельзя увидеть невооруженным глазом, но существуют специальные приборы для его регистрации.

Эта энергия бывает нескольких типов:

  • близкая λ = 0,74-2,5 мкм;
  • средний λ = 2,5-50 мкм
  • дальний λ = 50-2000 мкм.

Инфракрасное излучение средней длины волны, между 7 и 14 микронами, обладает свойствами, которые могут оказывать положительное влияние на организм человека, так как эта длина волны соответствует естественному излучению человеческого тела.

Влияние инфракрасного излучения на организм человека

Человеческий организм получает пользу от осознанного использования инфракрасных лучей. Вот примеры того, как именно они способствуют общему здоровью:

  1. Лучи помогают уничтожить болезнетворные бактерии, тем самым помогая бороться с простудными заболеваниями.
  2. Действие инфракрасных лучей укрепляет иммунитет детей и взрослых.
  3. Врачи также заметили пользу для кожи. Усиленный кровоток облегчает коже получение необходимых веществ, в результате чего она становится более упругой.
  4. Косметические преимущества лучей для кожи безграничны. Многочисленные исследования показывают, что они помогают лечить такие кожные заболевания, как крапивница, псориаз и дерматит.
  5. Насыщение замкнутого пространства инфракрасными лучами помогает уменьшить вредное воздействие пыли на организм человека.

Лечебный эффект инфракрасного излучения объясняется тем, что его лучи, попадая в организм человека, запускают цепь сложных биохимических реакций.

Инфракрасное излучение и его воздействие на организм

Инфракрасные лучи

Читать далее10 необходимых витаминов для женщин осенью. Будьте здоровы и красивы!

Инфракрасные лучи способны проникать на несколько миллиметров вглубь тканей человека. Они передают энергию, согревая ткани и ускоряя обмен веществ в организме, что может положительно сказаться на здоровье человека. Инфракрасные лучи также могут снимать мышечное напряжение, способствовать расслаблению и облегчать боль.

Однако слишком длительное или неправильное использование инфракрасных лучей может привести к перегреву тканей, ожогам и даже повреждению клеток.

Свойства инфракрасного излучения

Инфракрасное излучение обладает свойствами, которые могут быть полезными или вредными для человеческого организма.

  • Длина волны инфракрасного излучения может составлять от 780 нм до 1 мм;
  • Инфракрасное излучение может проникать в ткани человека;
  • Инфракрасное излучение может улучшить кровообращение и обмен веществ;
  • Длительное воздействие инфракрасного излучения на кожу может вызвать ожоги и повреждение клеток.

Польза и вред инфракрасного излучения

Использование инфракрасного излучения может привести к расслаблению мышц, снятию боли, улучшению кровообращения и обмена веществ. Кроме того, при правильном использовании инфракрасное излучение вполне безопасно.

Однако инфракрасными обогревателями не следует злоупотреблять. При неправильном использовании они могут вызвать ожоги, усилить воспаление и повредить клетки организма, поэтому перед их применением важно прочитать инструкцию и следовать указаниям.

Инфракрасное излучение и его свойства

Инфракрасное излучение – Инфракрасное излучение – это световые волны с большей длиной волны, чем видимый свет. Благодаря своим свойствам инфракрасное излучение используется во многих областях, напр. в медицине, технике, физике и т.д.

Инфракрасное излучение обладает несколько свойствИнфракрасное излучение обладает рядом свойств, которые делают его полезным для человека. В частности, это тепловое излучение, которое может воздействовать на физические объекты и повышать их температуру. Оно также может проникать в тело человека и вызывать реакции в организме, повышая иммунитет и ускоряя заживление тканей.

Однако инфракрасное излучение обладает отрицательными свойствами, которые могут быть вредны для организма. Например, длительное воздействие инфракрасного излучения может привести к высыханию кожи и появлению морщин. Кроме того, в высоких концентрациях излучение может вызвать ожоги и быть токсичным для глаз.

  1. Важно помнить, что все лучи, включая инфракрасные, должны использоваться в соответствии со стандартами и правилами, чтобы избежать вреда для здоровья.
  2. Несмотря на некоторые негативные свойства, инфракрасное излучение остается важным инструментом для многих отраслей промышленности и при правильном использовании может оказывать положительное влияние на организм человека.

Читать далее10 лучших источников пробиотиков для здоровья кишечника

Инфракрасное излучение против видимого светаСвойстваИнфракрасное излучение Видимый свет

Длина волны Выше 700 нм 400-700 нм
Проникновение Проникает через ткань Не проникает в ткани
Воздействие на организм Может повышать иммунитет и способствовать заживлению тканей Нет такого эффекта

Рентгеновские лучи

Если задуматься, то все виды излучения способны проникать в ткани. Но именно рентгеновские лучи позволили использовать это свойство в медицине.

Если сравнивать рентгеновские лучи со световыми, то первые имеют очень большую длину, что позволяет им проникать даже через непрозрачные материалы. Такие лучи не способны отражаться и преломляться. Этот тип спектра имеет мягкую и жесткую составляющую. Мягкая составляющая состоит из длинных волн, которые могут быть полностью поглощены тканями человека. Поэтому постоянное воздействие длинных волн приводит к повреждению клеток и мутации ДНК.

Рентгеновские лучи

Существует ряд структур, которые не пропускают рентгеновские лучи. К ним относятся, например, костная ткань и металлы. Исходя из этого, снимки костей человека делаются для диагностики их целостности.

В настоящее время разработаны устройства, которые не только делают непрерывный снимок, например, конечности, но и позволяют в режиме "онлайн" наблюдать за происходящими в ней изменениями. Эти устройства помогают врачам проводить хирургические операции на костях под визуальным контролем, не делая широких травмирующих разрезов. С помощью этих устройств можно также изучать биомеханику суставов.

Что касается негативного воздействия рентгеновских лучей, то длительное их воздействие может привести к развитию лучевой болезни, которая проявляется рядом симптомов:

  • неврологические расстройства;
  • дерматит;
  • снижение иммунитета;
  • подавление нормального кроветворения;
  • развитие онкологической патологии;
  • бесплодие.

Чтобы защитить себя от страшных последствий, при контакте с этим видом излучения необходимо использовать щиты и кожухи из радиационно-непроницаемых материалов.

Оптическое излучение

Этот вид излучения люди обычно называют просто светом. Этот вид излучения может поглощаться объектом, частично проходить через него и частично отражаться от него. Такие свойства широко используются в науке и технике, особенно при производстве оптических приборов.

Все источники оптического излучения делятся на несколько групп.

Оптическое излучение

  1. Тепловые, имеющие непрерывный спектр. Тепло в них вырабатывается за счет электричества или процесса горения. К ним можно отнести электрические и галогенные лампочки, а также пиротехнические изделия и электрические лампы.
  2. Люминесцентные, содержащие газы, возбуждаемые потоками фотонов. К таким источникам относятся энергосберегающие устройства и катодолюминесцентные приборы. Что касается радиоактивных и хемилюминесцентных источников, то их потоки возбуждаются продуктами радиоактивного распада и химическими реакциями соответственно.
  3. Плазменные источники, характеристики которых зависят от температуры и давления образующейся в них плазмы. К ним можно отнести газовые разряды, ртутные и ксеноновые лампы. Спектральные и импульсные источники не являются исключением.

Оптический свет действует совместно с ультрафиолетовым светом, стимулируя выработку меланина в коже. Таким образом, положительный эффект сохраняется до достижения порога воздействия, за которым возникает риск ожогов и рака кожи.

Инфракрасные лучи в медицине

Лечение инфракрасным излучением может быть местным или общим. В первом случае лечение локализуется на определенном участке тела, а во втором – воздействию лучей подвергается все тело. Курс лечения зависит от заболевания и может составлять от 5 до 20 сеансов по 15-30 минут каждый. Во время лечения обязательна защитная одежда. Для сохранения здоровья глаз используются специальные картонные щитки или очки.

После первой процедуры наблюдается покраснение поверхности кожи с нечеткими границами, которое исчезает примерно через час.

Медицинские приборы, использующие инфракрасное излучение

Действие инфракрасных обогревателей

Благодаря доступности многих медицинских приборов, люди приобретают их для личного пользования. Однако важно помнить, что такие устройства должны соответствовать специальным требованиям и использоваться безопасно. Самое главное, важно понимать, что, как и любое медицинское устройство, излучатели инфракрасных волн не следует использовать при многих медицинских заболеваниях.

Воздействие инфракрасного излучения на организм человека
Длина волны, мкм Благотворное воздействие
9,5 мкм Иммунокорригирующий эффект при иммунодефицитных состояниях, вызванных голоданием, отравлением четыреххлористым углеродом, применением иммуносупрессивных препаратов. Приводит к восстановлению нормальных показателей клеточной иммунной связности.
16,25 мкм. Антиоксидантная активность. Образуется в результате образования свободных радикалов из пероксидов и гидропероксидов и их рекомбинации.
8,2 и 6,4 мкм. Антимикробное действие и нормализация микрофлоры кишечника за счет влияния на синтез гормона простагландина, что приводит к иммуномоделирующему эффекту.
22,5 мкм Он приводит к переводу многих нерастворимых соединений, таких как тромбы и атеросклеротические бляшки, в растворимое состояние, что позволяет вывести их из организма.

Именно поэтому курс терапии должен подбирать квалифицированный специалист, опытный врач. В зависимости от длины излучаемых инфракрасных волн аппараты могут использоваться для разных целей.

«Июль в Швейцарии» — издательский дом