Používání pásu terapie červeného světla má několik výhod, včetně:
Pás terapie červeného světla funguje tak, že vydává červené a téměř infračervené světlo. Tyto vlnové délky světla pronikají hluboko do kůže a stimulují buňky, aby podporovaly hojení a regeneraci. Světlo také zlepšuje oběh, což může pomoci snížit bolest a zánět. Zařízení je bezpečné a nemá žádné vedlejší účinky.
Nejlepší denní čas pro použití pásu terapie červeného světla je ráno nebo odpoledne. Nejlepší je používat zařízení, když je přirozené světlo nízké nebo chybějící, jako je brzy ráno nebo pozdě odpoledne. Tím se zajistí, že červené a blízké infračervené světlo emitované zařízením nekonkuruje přirozeným světlem, které může snížit jeho účinnost.
Délka doba, kterou byste měli použít pás terapie červeného světla, závisí na ošetřeném stavu. Pro obecnou bolest nebo relaxaci se doporučuje 20-30 minut na relaci. Pro omlazení kůže se doporučuje 10-20 minut na relaci. Je bezpečné používat zařízení denně nebo podle potřeby.
Ano, pás terapie červeného světla je bezpečný. Je neinvazivní a nemá žádné vedlejší účinky. Je však důležité dodržovat pokyny výrobce pro použití a nepoužívat zařízení déle, než se doporučuje.
Pás terapie červeného světla je bezpečné a účinné zařízení, které lze použít pro úlevu od bolesti, relaxaci svalů a omlazení kůže. Vydává červené a blízké infračervené světlo, které proniká hluboko do kůže a stimuluje buňky k podpoře hojení a regenerace. Zařízení je přenosné a lze jej použít doma nebo na cestách. Je důležité používat zařízení podle doporučení výrobce k dosažení nejlepších výsledků.
Shenzhen Calvon Technology Co., Ltd. je společnost, která se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu zařízení pro terapii červeného světla. Zavázali se poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby zákazníkům po celém světě. Další informace naleznete na jejich webových stránkách nahttps://www.errayhealing.com. Pokud jde o dotazy, kontaktujte je na adreseLinda@szcavlon.com.
1. Zarei, M., et al. (2016). "Účinky laserové terapie nízké úrovně a excentrické cvičení na poranění hamstringů u sportovců." Journal of Physical Therapy Science 28 (6): 1701-1705.
2. Tafur, J. a Mills, P. J. (2008). "Světelná terapie s nízkou intenzitou: Zkoumání role redoxních mechanismů." Fotomedicin a laserová chirurgie 26 (4): 323-328.
3. Barolet, D., et al. (2016). "Diody emitující světlo (LED) v dermatologii." Semináře v kožní medicíně a chirurgii 35 (5): 252-258.
4. Hamblin, M. R. (2018). "Mechanismy a aplikace protizánětlivých účinků fotobiomodulace." AIMS Biophysics 5 (3): 81-91.
5. Huang, Y. Y., et al. (2011). "Bifázová reakce na dávku při terapii nízké úrovně světla." Dávka-reakce 9 (4): 602-618.
6. Avci, P., et al. (2013). "Laserová (lehká) terapie (lehká) terapie (LLLT) v kůži: stimulace, hojení, obnovení." Semináře v kožní medicíně a chirurgii 32 (1): 41-52.
7. Chung, H., et al. (2012). "Matice a šrouby nízké laserové (lehké) terapie." Annals of Biomedical Engineering 40 (2): 516-533.
8. Minatel, D. G., et al. (2018). „Červená a infračervená laserová terapie nízké úrovně před poraněním s přidruženou aplikací ledu nebo bez přidruženého k kosternímu svalu: randomizovaná klinická studie.“ Lasers in Medical Science 33 (6): 1343-1349.
9. Michael, R., a kol. (2018). "Diody emitující světlo v dermatologii: systematický přehled." Lasery v lékařské vědě 33 (2): 401-409.
10. Ferraresi, C., a kol. (2017). "Laserová (lehká) terapie laserem (LLLT) na svalové tkáni: výkon, únava a oprava těží z síly světla." Photonics Lasers in Medicine 6 (4): 267-286.