Выпуск 23-3, 2024

Оригинальная статья

Влияние неинвазивной лазерной терапии на липидный профиль и функцию почек при метаболическом синдроме: рандомизированное контрольное исследование



1 ORCIDАбд Эль-Сабур Т.С., 1 ORCIDБадр Н.Х., 2 ORCIDАттиа Ф.А., 1 ORCIDЭльбанна Р.Х.М.

1Кафедра сердечно-сосудистых, респираторных заболеваний и гериатрии, факультет физической терапии, Каирский университет, Гиза, Египет
2 Медицинский факультет для девочек, Университет Аль-Азхар, Каирский университет, Гиза, Египе


РЕЗЮМЕ

ВВЕДЕНИЕ. Метаболический синдром (MetS) представляет собой совокупность взаимосвязанных метаболических факторов риска, в частности, центрального ожирения, дислипидемии и гипергликемии. Эти факторы оказывают пагубное влияние на функцию почек и способствуют повышению смертности, что требует оперативного подхода, позволяющего использование безопасного и неинтрузивного медицинского оборудования в сочетании с терапией для пациентов с MetS. Соответственно, мы поставили перед собой цель изучить, влияет ли использование низкочастотных лазерных терапевтических часов в качестве неинвазивного инструмента на улучшение многочисленных метаболических параметров.

ЦЕЛЬ. Изучить влияние неинвазивной лазерной терапии на показатели липидного профиля и функции почек у пациентов с метаболическим синдромом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследовании приняли участие 40 пациентов с метаболическим синдромом обоих полов в возрасте 45–65 лет. Исследуемая группа получала 12-недельный курс лечения, состоящий из пероральных сахароснижающих препаратов и низкочастотной лазерной терапии (НЛТ), который включал три еженедельных утренних сеанса путем воздействия на область запястья с помощью диодного лазера непрерывного действия (режим контакта с кожей, максимальная мощность: 0,005 Вт, площадь пятна луча: 0,03 см2, энергия плотность: 288 Дж/см3, время облучения: 1800 с). Контрольная группа получала только препараты для лечения гипогликемии. Лабораторные исследования липидного профиля и функции почек проводились до и после исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ. После 12-недельной терапии с использованием лазерных терапевтических часов результаты показали значительное снижение уровня общего холестерина, триглицеридов и липопротеидов низкой плотности, а также повышение уровня липопротеидов высокой плотности, который был незначительно был лучше в группе контроля (р < 0,00). Кроме того, уровень гломерулярной фильтрации и уровень креатинина были значительно снижены, в то время как в контрольной группе не наблюдалось какого-либо существенного улучшения (р > 0,5).

ОБСУЖДЕНИЕ. Сочетание неинвазивной лазерной терапии с гипогликемическими препаратами значительно улучшило липидный профиль у пациентов с метастазами, однако показатели функции почек, такие как уровень гломерулярной фильтрации и уровень креатинина, были улучшены. Кроме того, снижение уровней холестерина и триглицеридов может быть связано со снижением активности рецепторов липопротеидов низкой плотности, способствующих гликированию, что усиливает катаболизм липопротеидов низкой плотности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Неинвазивная лазерная терапия улучшает липидный профиль и функцию почек у пациентов с MetS. Кроме того, в контрольной группе наблюдалось минимальное влияние на липидный профиль и отсутствие влияния на функцию почек.


КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: низкоуровневые лазерные часы, MetS, дислипидемия, гипергликемия, функция почек

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

Abd El-sabour T.S., Badr N.H., Attia F.A., Elbanna R.H.M. Non-Invasive Laser Therapy Effect on Lipid Profile and Renal Function in Metabolic Syndrome: Randomized Control Trial. Bulletin of Rehabilitation Medicine. 2024; 23(3):32-39. https://doi.org/10.38025/2078-1962-2024-23-3-32-39

ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:

Toka S. Abd El-sabour, E-mail: toka.salahh@gmail.com


Список литературы:

  1. Wang H.H., Lee D.K., Liu M., et al. Novel insights into the pathogenesis and management of the metabolic syndrome. Pediatric gastroenterology, hepatology & nutrition. 2020; 23(3): 189–230. https://doi.org/10.5223/pghn.2020.23.3.189
  2. Al-Mendalawi M.D. Association of new obesity indices: visceral adiposity index and body adiposity index, with metabolic syndrome parameters in obese patients with or without type 2 diabetes mellitus. The Egyptian Journal of Internal Medicine 2021; 33(1). https://doi.org/10.1186/s43162-020-00030-z
  3. Noubiap J.J., Nansseu J.R., Lontchi-Yimagou E., et al. Geographic distribution of metabolic syndrome and its components in the general adult population: A meta-analysis of global data from 28 million individuals. Diabetes research and clinical practice, 2022; 188: 109924. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2022.109924
  4. Reaven G.M. Insulin Resistance, Cardiovascular Disease, and the Metabolic Syndrome: How well do the emperor’s clothes fit? Diabetes Care. 2004; 27(4): 1011–1012. https://doi.org/10.2337/diacare.27.4.1011
  5. Elbanna R.H.M., Mogahed H., Zahran M., Mohamed E. The effect of photobiomodulation versus placebo on functional capacity and fatigability in post COVID-19 elderly. Advances in Rehabilitation. 2022; 36(3): 19–25. https://doi.org/10.5114/areh.2022.119900
  6. Farivar S., Malekshahabi T., Shiari R. Biological effects of low level laser therapy. Journal of lasers in medical sciences. 2014; 5(2): 58–62.
  7. Ahrabi B., Bahrami M., Moghadasali R., et al. The Effect of Low-Power Laser Therapy on the TGF/β Signaling Pathway in Chronic Kidney Disease: A Review. Journal of lasers in medical sciences. 2020; 11(2): 220–225. https://doi.org/10.34172/jlms.2020.36
  8. Litscher G., Litscher D. A Laser Watch for Simultaneous Laser Blood Irradiation and Laser Acupuncture at the Wrist. Integrative Medicine International. 2016; 3(1–2): 75–81. https://doi.org/10.1159/000448099
  9. Fares H.M., Abd El-Monaem H.A.E-M, Abdel A., et al. Effect of Photo-Bio modulation on lipid profile in Patients with type 2 diabetes mellitus: A Randomized Clinical Trial. Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology. 2023; 30: 78–87. https://doi.org/10.47750/jptcp.2023.30.03.010
  10. Serry Z.M.H., El-Khashab S.O., Abd El-Monaem H.A.E-M, Elrefaey BH. Response of glycaemic control to extravascular low level laser therapy in type 2 diabetic patients: a randomized clinical trial. Physiotherapy Quarterly. 2021; 29(4): 42–48. https://doi.org/10.5114/pq.2021.105752
  11. Kazemikhoo N., Ansari F., Nilforoushzadeh. The Hypoglycemic Effect of Intravenous Laser Therapy in Diabetic Mellitus Type 2 Patients; A Systematic Review and Meta-analyses. Medical & Clinical Reviews. 2015; 1: 7. https://doi.org/10.21767/2471-299X.1000007
  12. Maahs D.M., Ogden L.G., Dabelea D., et al. Association of glycaemia with lipids in adults with type 1 diabetes: Modification by dyslipidaemia medication. Diabetologia. 2010; 53: 2518–2525. https://doi.org/10.1007/s00125-010-1886-6
  13. Melekhovets O., Smiianov Y., Rudenko L., et al. Efficiency of the Intravenous Laser Therapy in Metabolic Disorders Correction. Acta Balneologica. 2017; 59.
  14. El-Mekawy H.S., ElDeeb A.M., Ghareib H.O. Effect of laser acupuncture combined with a diet-exercise intervention on metabolic syndrome in post-menopausal women. Journal of Advanced Research. 2015; 6(5): 757–763. https://doi.org/10.1016/j.jare.2014.08.002
  15. Liu T.C.-Y., Cheng L., Su W.J., et al. Randomized, double-blind, and placebo-controlled clinic report of intranasal low-intensity laser therapy on vascular diseases. International Journal of Photoenergy. 2012; 2012: 489713. https://doi.org/10.1155/2012/489713
  16. Olban M., Wachowicz B.X., Koter M., Bryszewska M. The biostimulatory effect of red laser irradiation on pig blood platelet function. Cell Biology International. 1998; 22(3): 245–248. https://doi.org/10.1006/cbir.1998.0251
  17. Tarek Ali R. Effect of low-level laser therapy on cholesterol and triglyceride serum levels in ICU patients: a controlled, randomized study. 2010; 95–99.
  18. Ucero A.C., Sabban B., Benito-Martin A., et al. Laser therapy in metabolic syndrome-related kidney injury. Photochem Photobiol. 2013; 89(4): 953–960. https://doi.org/10.1111/php.12055
  19. Astuti SD, Prasaja BI, Prijo TA. An in vivo photodynamic therapy with diode laser to cell activation of kidney dysfunction. Journal of Physics: Conference Series. 2017; 853. https://doi.org/10.1088/1742-6596/853/1/012038
  20. Mikhailov V. Development and clinical applications of intravenous laser blood irradiation (ILBI). Laser Therapy. 2009; 18(2): 69–83. https://doi.org/10.5978/islsm.18.69




Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

©
Эта статья открытого доступа по лицензии CC BY 4.0. Издательство: ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России.