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首頁 核心技術與文獻探討 光生物調節 PBM於神經發展障礙中的應用
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PBM於神經發展障礙中的應用

1. 安全與潛力:經顱光生物調節 (t-PBM) 是一種具前景的非侵入性療法,針對神經發育障礙顯示出高安全性且副作用極少。
2. 廣泛探討範圍:本回顧分析了 9 篇研究,主要探討 t-PBM 對自閉症類群障礙 (ASD)、注意力不足過動症 (ADHD) 和唐氏症 (DS) 的影響。
3. 核心作用機制:t-PBM 假定能透過改善粒線體功能、減少氧化壓力和抑制神經炎症,來改善 NDDs 相關的病理生理問題。
4. ASD 療效顯著:對 ASD 患者,研究顯示 t-PBM 在改善破壞性行為、社交溝通、認知僵化、睡眠品質及注意力方面具有潛力。
5. ADHD 改善:對 ADHD 患者,臨床研究初步指出 t-PBM 能潛在提升注意力和改善整體症狀嚴重程度。
6. DS 初步跡象:針對唐氏症 (DS) 的初步研究顯示,t-PBM 可能對改善精細動作技能、語言流暢度及情緒行為有幫助。

經顱光生物調節 (t-PBM) 對神經發育障礙的影響

研究趨勢與治療潛力

神經發育障礙 (NDDs) 的現況

什麼是 NDDs?

神經發育障礙 (NDDs) 是在早期發育階段出現的疾病,嚴重影響社交、溝通和行為功能。主要例子包括自閉症類群障礙 (ASD)、注意力不足過動症 (ADHD) 和唐氏症 (DS)。

盛行率各不相同,ASD、ADHD 和 DS 影響約 0.1% 至 11% 的人口。僅 ASD 在美國約 每 36 名 兒童中就有 1 名被診斷 (CDC,2023 年 8 歲兒童數據)。

目前的治療主要針對症狀管理,但存在局限性,凸顯了對創新治療方案的迫切需求。

t-PBM:嶄新療法的探索

經顱光生物調節 (t-PBM) 使用近紅外光,正作為一種有前景的非侵入性神經刺激技術出現。

它旨在刺激神經元功能,增強代謝能力,並誘導抗炎、抗氧化、神經發生和突觸發生反應。

本回顧探討了 t-PBM 在 NDDs 中的臨床前和臨床證據。

t-PBM 如何運作?

t-PBM 涉及將低水平光(通常為 600-1100 nm)應用於頭部。所回顧的研究主要使用 635-905 nm 之間的波長,通常針對 額葉皮層

光線應用

近紅外光非侵入性地傳遞到特定大腦區域。

細胞刺激

光子被認為被細胞成分吸收,主要是粒線體。

生物效應

這可能導致 ATP 產生增加、氧化壓力降低和炎症調節。

這張圖視覺化地展示了經顱光生物調節(t-PBM)使用近紅外光,如何潛在地影響與某些神經發育障礙(如自閉症類群障礙 ASD、注意力不足過動症 ADHD、唐氏症 Down syndrome)相關的生理機制。

圖中左側標示了這些神經發育障礙,中間顯示近紅外光應用於大腦。右側則依序展示了 t-PBM 的核心細胞與分子機制:

  • 功能性粒線體:t-PBM 增強粒線體功能,增加細胞能量(ATP)。
  • 活性氧調節:可能有助於調節活性氧(ROS)水平,減少氧化損傷。
  • 小膠質細胞活化下降:可能減少大腦中主要免疫細胞(小膠質細胞)的過度活化,從而減輕神經炎症。
  • 星形膠質細胞活化下降:類似地,可能減少星形膠質細胞的過度活化。
  • 促炎細胞因子濃度下降:可能有助於降低促進炎症反應的促炎細胞因子濃度。

總體而言,這些機制共同作用,可能有助於減輕神經發育障礙相關的神經炎症和細胞功能障礙。

t-PBM 在 NDDs 中的療效:證據概覽

本敘述性回顧共分析

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研究總數

(1 項臨床前研究,8 項臨床研究)

NDD 臨床研究分佈

焦點:t-PBM 對特定 NDDs 的影響

自閉症類群障礙 (ASD)

根據 5 項臨床研究,t-PBM 在改善方面顯示出潛力:

  • 破壞性行為
  • 社交溝通與意識
  • 認知與行為僵化
  • 睡眠品質
  • 注意力功能
  • 整體 ASD 嚴重程度 (CARS 分數)

一項研究還指出腦波模式的變化(delta 波減少,theta 波增加)與症狀改善相關。

注意力不足過動症 (ADHD)

根據 2 項臨床研究(其中一項針對共病 ASD 的個體),t-PBM 在以下方面顯示出潛力:

  • 增強自我評估和臨床醫生評估的注意力
  • 改善整體 ADHD 症狀嚴重程度 (CGI 量表)

ADHD 的研究較少,但顯示出積極信號。

唐氏症 (DS)

一項單一臨床研究(3 名兒童)表明 t-PBM 可能導致:

  • 改善精細動作技能
  • 增強語言流暢度
  • 改善情緒與行為
  • 增加參與活動的意願

儘管非常初步,這些發現值得進一步調查。

作用機制

NDDs,如 ASD、ADHD 和 DS,通常涉及粒線體功能障礙、氧化壓力和神經炎症。將滑鼠懸停在下方各項查看 t-PBM 如何應對:

粒線體功能障礙

能量產生受損,活性氧增加。

氧化壓力

細胞和神經元功能受損。

神經炎症

小膠質細胞/星形膠質細胞活化,促炎細胞因子。

⬇️ t-PBM ⬇️
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⬇️ t-PBM ⬇️

增強粒線體功能

改善 ATP 產生,更好的代謝活動。

調節氧化壓力

減少活性氧,神經保護作用。

減少神經炎症

減少膠質細胞活化,抗炎作用。

這些作用可能有助於改善神經元健康和功能,潛在地緩解 NDD 症狀。

t-PBM 在 NDDs 中的 SWOT 分析

優勢 (Strengths)

  • 非侵入性
  • 高安全性,副作用極少
  • 對多種 NDDs 顯示出有前景的早期結果
  • 潛在解決核心病理生理機制

劣勢 (Weaknesses)

  • 大多數研究樣本量小
  • 部分試驗缺乏假性/對照組
  • 人類機制研究有限
  • t-PBM 參數使用多樣性
  • 長期影響尚不明確

機會 (Opportunities)

  • 更大規模、嚴謹的隨機對照試驗 (RCTs)
  • 生物標誌物分析以闡明機制
  • 優化治療參數(劑量、波長、目標)
  • 探索其他 NDDs 的應用(例如,妥瑞症)
  • 與現有療法結合

威脅 (Threats)

  • 基於初步數據的誇大宣傳
  • 從研究到臨床實踐的轉化緩慢
  • 缺乏標準化協議阻礙可比性
  • 如果沒有強有力的證據支持,公眾會產生懷疑

t-PBM 在 NDDs 中的未來之路

t-PBM 作為一種 有前景且安全 的 NDDs 干預措施,對 ASD、ADHD 和 DS 具有潛在的治療效果。然而,該領域仍處於早期階段。

主要未來方向:

  • 嚴謹的臨床試驗

    進行更大規模、隨機、假性對照試驗,並進行長期追蹤。

  • 生物標誌物分析

    納入神經影像、腦電圖和分子標誌物,以了解機制並預測反應。

  • 參數優化

    系統地研究針對特定 NDDs 和個體特徵的最佳波長、功率密度、治療持續時間和頻率。

  • 更廣泛的應用

    探索 t-PBM 對尚未廣泛研究的其他 NDDs 的適用性,例如妥瑞症或特定學習障礙。

  • 聯合療法

    研究 t-PBM 與藥理學或行為干預結合時的協同效應。

持續研究對於發掘 t-PBM 的全部潛力並確立其在管理神經發育障礙中的作用至關重要。

論文資訊

本報告的內容主要基於以下文獻。如果您希望深入閱讀原始研究,可以參考這些資訊。

論文名稱:Transcranial photobiomodulation for neurodevelopmental disorders: a narrative review

作者:Coelho DR, Renet C, López-Rodríguez S, Cassano P, Vieira WF.

期刊:Photochemical & Photobiological Sciences. 2024 August; 23(8): 1609-1623.

PMID:39009808

DOI:10.1007/s43630-024-00613-7

免責聲明:本資訊圖表僅供教育與參考目的,不構成醫療建議。如有任何健康問題或疑慮,請務必諮詢專業醫療人員。

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