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コールドプラズマ療法に関する真実

医学の文脈で私たちが話すとき、 プラズマと聞くとすぐに血漿を思い浮かべ、血漿療法というと病気の治療に血液の液体成分を使用することに関連した治療法を連想します。 ただし、この名前は、現在開発中の、別のタイプのまったく異なる治療法も指します。 大気圧の冷たいプラズマ。 最近ブームになっているのが、 偽テラピア 組織を再生するために低温プラズマを使用すると主張するもの 老化を止める。 だからこそ、私たちは、有望ではあるが、もちろん奇跡的な治療用途ではないこれらの血漿の使用の背後にある科学を伝えることが興味深いと考えたのです。 プラズマとは一体何でしょうか? プラズマは、電子、イオン、原子、分子、ラジカル、光子を含むイオン化されたガスです。 これは物質(通常は気体)に十分なエネルギー(通常は電気)を加えることによって生成され、固体、液体、気体と並んで物質の第 4 の状態と呼ばれることがよくあります。 プラズマは、稲妻や星など、自然界に存在します。 しかし、キセノンヘッドライト、車の点火プラグ、または一部のメスのように、人工的に生成されることもあります。 太陽を模倣したエネルギーを生成するために、プラズマ スクリーンや核融合など、数多くの技術的応用が可能です。 また、ガラスの反射防止処理、マイクロ電子デバイスの製造、織物や包装のコーティング、水や廃棄物の処理にも使用されます。 異なる温度 ガス温度は室温から摂氏数千度まで、非常に異なるプラズマが存在します。 この温度は、重いプラズマ粒子 (イオン、原子、分子、ラジカル) の運動エネルギーを測定し、私たちがそれに触れるときに感じるものです...もし触れることができたら。 一方、電子は非常に軽い粒子であるため、独自の温度を持っています。 そして、プラズマ内ではこれら 2 つの温度が常に等しくなるわけではありません。 いわゆる非熱プラズマでは、電子の温度 (3,000 °C 以上) はガスの温度 (場合によってはわずか数十度) よりもはるかに高くなります。 これらのプラズマの興味深い点は、燃えていないにもかかわらず、その電子が非常にエネルギーが高く、通常の低温の化学反応器では達成できない化学反応を誘発することです。 冷たい大気プラズマが傷の治癒を助ける 数年前には、人体に適用できるガス温度…

コールドプラズマ療法に関する真実

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2024-04-12 11:05:30

医学の文脈で私たちが話すとき、 プラズマと聞くとすぐに血漿を思い浮かべ、血漿療法というと病気の治療に血液の液体成分を使用することに関連した治療法を連想します。 ただし、この名前は、現在開発中の、別のタイプのまったく異なる治療法も指します。 大気圧の冷たいプラズマ

最近ブームになっているのが、 偽テラピア 組織を再生するために低温プラズマを使用すると主張するもの 老化を止める。 だからこそ、私たちは、有望ではあるが、もちろん奇跡的な治療用途ではないこれらの血漿の使用の背後にある科学を伝えることが興味深いと考えたのです。

プラズマとは一体何でしょうか?

プラズマは、電子、イオン、原子、分子、ラジカル、光子を含むイオン化されたガスです。 これは物質(通常は気体)に十分なエネルギー(通常は電気)を加えることによって生成され、固体、液体、気体と並んで物質の第 4 の状態と呼ばれることがよくあります。

プラズマは、稲妻や星など、自然界に存在します。 しかし、キセノンヘッドライト、車の点火プラグ、または一部のメスのように、人工的に生成されることもあります。

太陽を模倣したエネルギーを生成するために、プラズマ スクリーンや核融合など、数多くの技術的応用が可能です。 また、ガラスの反射防止処理、マイクロ電子デバイスの製造、織物や包装のコーティング、水や廃棄物の処理にも使用されます。

異なる温度

ガス温度は室温から摂氏数千度まで、非常に異なるプラズマが存在します。 この温度は、重いプラズマ粒子 (イオン、原子、分子、ラジカル) の運動エネルギーを測定し、私たちがそれに触れるときに感じるものです…もし触れることができたら。

一方、電子は非常に軽い粒子であるため、独自の温度を持っています。 そして、プラズマ内ではこれら 2 つの温度が常に等しくなるわけではありません。

いわゆる非熱プラズマでは、電子の温度 (3,000 °C 以上) はガスの温度 (場合によってはわずか数十度) よりもはるかに高くなります。 これらのプラズマの興味深い点は、燃えていないにもかかわらず、その電子が非常にエネルギーが高く、通常の低温の化学反応器では達成できない化学反応を誘発することです。

冷たい大気プラズマが傷の治癒を助ける

数年前には、人体に適用できるガス温度 40 °C 以下の野外プラズマを生成することが可能になりました。 それらは低温大気プラズマ (CAP) と呼ばれ、 血漿医学物理学、化学、工学と医学、生物学を融合させ、患者の生活の質を向上させます。

CAP 生成デバイスには、創傷治癒、癌治療、歯科、皮膚科など、さまざまな用途があります。

これらの完全なデバイスのサイズは、臨床用途の大型システムからポータブル デバイスまでさまざまです。 通常、治療領域は比較的小さく、ビーム型 CAP では数平方ミリメートル、誘電体バリア放電型では数平方センチメートルです。

最近、CAP の 2 つの効果により、医療における CAP の使用への関心が急速に高まっています。 一方で、彼の 抗菌作用 (原核細胞(細菌)、ウイルス、真菌、プリオン)により、感染した生体組織の除染が可能になります。 細菌性皮膚疾患を治療し、感染した傷の治癒を促進するために適用されます。

一方、真核細胞や生体組織に対するその効果には、組織再生の刺激や、 傷の治癒たとえば、糖尿病性足潰瘍や静脈性潰瘍の治癒などです。

また、化粧品 (皮膚の再生、傷跡治療) や癌治療 (黒色腫、神経膠芽腫、結腸など) にも応用できます。

これまでに臨床試験が実施されてきました。 頭頸部がん固形腫瘍でも同様です。

細胞死を誘発することもあります

CAP は通常、空気または希ガス (アルゴンとヘリウム) をイオン化することによって作成され、大量の活性酸素および窒素含有種 (RONS) が生成されます。 CAP の作用の多くは、還元または酸化 (それぞれ電子の獲得または喪失) を伴う生化学プロセスを研究する、いわゆる「酸化還元」生物学においてこれらの種が果たす役割と、RONS が持つ効果から説明できます。 細胞の中で。 これらの効果は大きく異なる可能性があるため、RONS は両刃の剣と見なすことができます。

一方で、RONS は、低濃度ではさまざまな細胞経路でシグナル伝達分子として機能し、細胞の増殖や分化などの生理学的プロセスを調節し、 傷を再生する。 また、高濃度では、RONS は細胞死の誘導などの病態生理学的影響を与える可能性があるため、RONS が応用されるのはこのためです。 がん治療

ヨーロッパでは、250 名を超えるメンバーが参加する COST PlasTHER アクションが、医療における CAP の可能性を探求し、その基礎を調査して、患者の利益のために最も効果的な治療法を開発および強化しています。 大気圧での冷たいプラズマについては、間違いなく、さらに多くの話題が得られるでしょう。

この記事は最初に公開されました 会話

著者について

クリスティーナ・カナルとマリア・C・ガルシア・マルティネス

Cristina Canal は、材料科学工学部の研究教授であり、COST アクション「低温プラズマの治療応用」 (https://www.plasther.eu/) の会長です。 カタルーニャ工科大学 – バルセロナ工科大学

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執筆者について: nipponese

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