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量子医学的发展及临床应用

(2014-05-29 20:23:03)
标签:

健康

分类: 量子医学
量子医学是根据量子物理学理论展开的医学,是通过测定分析生物体所释放的振动频率大小(即微弱磁场波动能量),进行诊断与治疗的医学,亦称波动医 学。物理学上量子是电磁辐射最小的能量描述,因此量子医学上使用的电磁场辐射的能量最低、最安全。量子医学提供的最有效的电磁辐射有磁场、弱强度的红外激 光脉冲辐射、宽频红外辐射和红光。近年来,国内外许多学者利用低能激光体外照射治疗常见缺血性心脑血管疾病等取得满意效果,现将量子医学的进展及其在慢性 缺血性心脑血管疾病方面的应用综述如下。

  1  量子医学的发展及基本概念

  量子医学问世于20世纪20年代,其创始人美国威廉尼尔森博士(Dr.Nelsem)利用电场、磁场、力场,三向量系统(Trivector System)和量子物理,以及混沌数学的理论,经20余年的实验和临床测试对比,研制成人体超速扫描系统(Quatun Xrroid System),结合来自身体16种参数,藉由电阻、阻抗、电流、电压、电量、电感、频率与共振的测量,将测量数据与机体正常时的数据相比较,则可了解机 体在 疾病中的物理改变;如果再把这些物理量调整到正常,机体则能从疾病状态变成正常状态。因此,由于量子医学技术能测出人体超微细领域的状态,并能为疾病作出 调整和指引,从而对医学的发展作出了重大的突破。随后,美国罗纳德伍因期特克开发出具有代码解析功能的超高灵敏度微弱磁场能量测定装置 (MRA),1996年日本又开发了Life Field Tester(LFA);Quantum Resonacer Spectrometer(QRS),1998年韩国又研制了QMRA型,德国研究制造的VEGA等。已广泛应用于临床诊疗中。此后,一种风靡欧美国家具 有国际专利权的量子能量检测仪,主要应用量子物理学及混沌数学的原理,研发人体超快速扫描,在无需X线、抽血、验尿的情况下,便可在几分钟内精确测出人体 对5 300种物质的生理反应和变化,能为临床提供患者大量身体健康数据,而且还能按检测仪适用于人体全方位健康检测,并对亚健康人群的健康分析和健康跟踪具有 积极意义。俄罗斯在量子医学的理论研究和实践应用方面有着世界先进水平,俄罗斯的“里克达”量子治疗仪将磁场、红外辐射的红光同时发生治疗作用,疗效明 显。近年来,我国深圳天基权科技集团应用量子医学理论,引进国内外量子医学科技成果,研究成功QRS量子共振健康信息检测仪和SLT半导体激光治疗仪,为 国人疾病的早诊、早治提供了新的途径。随着医学科学的发展,量子医学将成为21世纪医学的重要内容。

  2  量子医学诊治疾病的基本原理
   
  量子医学认为,人类疾病的本质是原子核外电 子的自旋和轨道发生变化,继而引起机体物质的原子变化,再引起生物分子变化,最终引起细胞、组织和器官的变化。当原子核外电子的运动产生微弱电流时,根据 电场―磁场―力场原理,原子对外发出的电磁场就会发生改变。所有生物体均带有极其微弱的磁场,如20世纪70年代后发现和报道的人体的微弱磁场有:脑磁 图、心磁图、肺磁图、肝磁图和胃肠磁图等。通过微弱磁场能量测定装置可以对生物体的微弱磁场进行捕捉和解析,从而达到对疾病的诊断和治疗的目的。因此,将 患者机体的磁场变化,与健康人的磁场对比,根据其偏移与否和偏移程度,可判断出是否有病还是亚健康的结论。如肿瘤细胞与正常细胞不一样,肿瘤细胞所发出的 电磁波与正常细胞不相同。测定装置向被测样本发出某种肿瘤细胞的标准波,如果体内有肿瘤细胞,就会发生共振,测量装置就会发出共振信号,否则,会发生非共 振信号。量子医学治疗仪,作用也是利用其共振原理。治疗仪输入其对应的共振频率,来矫正混乱的疾病体的生物磁场,从而达到治疗目的。

  3  量子医学的临床应用

  许多基础与临床研究证实,低能激光对血管的照射有降血粘度、降血脂、提高红细胞携氧能力,改善微循环,并具有活化酶,提高免疫功能和抗氧化功能 等。据此,低能激光血液照射可以治疗脑梗死、高血压、高血脂、冠心病、糖尿病、肺部疾患、偏头痛、肝炎、类风湿关节炎、过敏性鼻炎等200多种疾病,以及 抗衰老、抗老年痴呆症等。低能激光照射具有简便、有效、安全和无创伤等优点。目前,日本的QRS和韩国的QMRA机种在医学应用上是较先进的仪器,在日本 已有5 000台(QRS)以上在日常诊疗中使用。在韩国已有4 000台(QMRA)以上在日常诊疗中使用。当前国内在临床应用的光量子血疗仪主要有紫外线辐射离体血液伴充氧回输治疗仪、HeNe激光(或半导体激光) 血管内照射治疗仪、HeNe激光辐射离体血液伴充氧回输治疗仪、半导体激光血管外(头部、肘部、穴位、口腔、鼻腔)照射治疗仪等四种,前三种共同弊端是必 须穿刺人体皮肤和血管,造成创伤和易发生感染机会,后一种SLT半导体激光治疗仪疗效较好[11]。

  4  SLT半导体激光照射治疗缺血性心脑血管疾病疗效显著

  利用低能(波长650nm,功率3~5mW)激光行口腔、穴位、头部、鼻腔内照射―血管外照射,不仅取得与血管内照射相同的疗效,还扩大了疾病 治疗范围[1~10],尤其是采用STL半导体激光治疗仪鼻腔内照射治疗,疗效好,方法简便、安全,受到广大患者欢迎。据文献报道,低能激光能降血脂、降 血粘,因此对缺血性心脑血管疾病疗效显著,现举例如下:

  4.1  降血脂、降血粘  中国医科大学附一院白洁等[10]观察153例高血压伴高脂、高粘血症患者,采用随机分组治疗,结果:①半导体激光照射治疗后显著降低红细胞压积、血粘 度、纤维蛋白原(P<0.01),并降低血浆粘度(P<0.05);②半导体激光照射组患者甘油三酯降低较HeNe激光血管内照射组、单纯药物组效果显 著;③半导体激光照射治疗后,血中缩血管物质血栓素B2(TXB2)降低,舒血管物质6酮前列腺素F1α(6KPGF1α)升高;④电镜可见半导体激光照 射后红细胞聚集性减低,变形红细胞减少,肿胀程度减轻;⑤半导体激光治疗后患者的临床症状得到显著改善,未见明显副反应。广州中医药大学附一院陈丽萍等 [9]采用SLT半导体激光鼻腔内照射对血粘度升高患者60例与常规药物治疗组患者40例行疗效比较,结果两组血液流变学主要指标、治疗前后组内比 较,P<0.05;治疗后组内比较,P<0.05~P<0.01。显示SLT半导体激光鼻腔内照射可提高血清巯基含量,以增强抗氧化能力[11]。

  4. 2  治疗脑缺血性疾病  青岛大学医学院附院解建波等[12],采用鼻腔内激光照射治疗缺血性脑血管病高切粘度患者60例,结果临床及实验检测指标表明,鼻腔内激光照射法对于降低 低切粘度及红细胞压积有非常显著作用(P<0.01)。显示了鼻腔内激光照射疗法可改变血液流变学及脑的血液循环,使受损的神经组织再生,为急性缺血性脑 血管病提供一种新的治疗方法[12]。李清美等[13]采用经鼻腔对脑部低能量HeNe激光照射治疗40脑血栓患者,与正常对照组30例比较,结果扫描电 镜观察红细胞正常对照组异常率为(2.74±0.7)%、脑血栓组治疗前异常率为(8.23±1.15)%,与正常对照组对比两者有非常显著性差异 (P<0.001),治疗后异常率为(5.41±0.60)%,与治疗前比较有非常显著性差异(P<0.01)。上海市第二医院乔渝珍等[14]随机抽取 68例脑梗死患者采用低能量显激光鼻腔内照射治疗,结果显效34例(50%),有效27例(39.7%),总有效达89.7%。显示半导体激光鼻腔内照射 可降低血液粘稠度,有显著活化纤维蛋白的溶解作用可改善血流变学,增加红胞胞变形能力,改善组织器官微循环,促进脑侧支循环的建立,有利于损伤细胞的修复 和再生,半导体激光治疗急性脑梗死在临床上可收到显著效果。

  4.3  治疗缺血性心血管疾病  河南中医学院海外教育学院饶洪等[15]为探讨激光照射对冠心病(CHD)患者免疫系统的调节作用,对15例治疗组患者采用低能量激光肘静脉内照射 (ILIB组),同时服用与CHD对照组相同的阿斯匹林等西药,两周后分别采用放射免疫法和单向琼脂扩散法测定患者血浆血清肿瘤坏死因子(TNF)等。治 疗前两组患者的IgM、C3及C4水平显著低于对照组(P<0.01或P<0.05),血清IgG及血浆TNF水平则显著高于对照组(P<0.01);治 疗两周后CHD对照组的血清TNF及各项免疫指标水平同治疗前;ILIB组的血清IgM、C3、C4水平却显著高于CHD对照组,均恢复至正常水平。北京 交通大学医院常玲等[16]采用低能HeNe激光血管内照射治疗心绞痛50例与药物治疗的对照组50例行总有效率观察,结果治疗组为96%,对照组为 84%(P<0.05)。

   量子医学发展前景

  俄罗斯量子医学学会理事长格拉博夫希涅尔博士指出:量子医学是以电磁辐射与人、动物和植物相互作用为基础的一个全新、有效、快速发展的学科, 它涵盖了人体疾病的预防、诊断、治疗和康复等,将成为21世纪医学的支柱之一,医学发展的重要领域。著名医学家吴阶平教授和全国人大常委会原副委员长叶选 平于2005年先后为深圳天基权科技集团欣然作了“发展量子医学,造福人类”和“开发量子医学,把健康送到每个人”的题词。最近,我国《国家中长期科学和 技术发展纲要(2006~2020年)》,将量子调控研究作为一项重要的内容。对此,有关专家指出,这具有前瞻性的研究,将在20年至30年内对我国社会 经济和现代医学的发展产生难以估量的影响。量子物理学的飞速发展,将给量子医学的发展带来更加广阔的前景。

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