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科技有利也有弊端,在信息時代,咱們在享用科技帶來的成果的同時,也在消費著自己的健康。智能手機、計算機,互聯網絡的遍及方便了咱們的生活,它們也給咱們的健康形成了很大的影響與損傷。研究人員經過許多途徑都已經得知了電子藍光的危害,面臨著藍光的損傷,很多人并不重視,其實藍光的危害遠遠大于咱們的認知,詳細有多可怕?今天用光譜藍光閃爍照度計來一探終究。
不光是藍光,可以看到其實可見光對皮膚而言,都是有非常多未知的影響。可見光的波長在400-740nm之間,和關于紅外線的研討不同的是,關于可見光關于肌膚的影響的文章現在看來,還是相對較少的。 Zastrow等人在體外實驗中證明了,皮膚過度的露出在可見光中相同能夠發生適當數量的自由基,并且現在有學者經過運用ERP分光譜測量的方法進一步驗證了這些發現。已經發現,跟著時刻的延長,皮膚露出在UV(325-380nm)、可見光和紅外線中時,激起的自由基會發生累積,更為可怕的是,相同的露出條件下,在體內實驗中自由基發生的數量遠高于體外實驗。不僅是自由基,細胞間脂質、皮脂等也會發生影響,有研討發現,在UVR露出之后,神經酰胺AP2顯著下降,而SCS、NP2和角鯊烯的數量添加;而可見光和紅外線露出之后,AP2、SCS添加,而角鯊烯減少。
Mahmoud等人初次證明了,在不需要UV參加的情況下,可見光劑量在80-480W/cm2時能夠形成肌膚反常的色素冷靜,有意思的是,可見光引起的色素冷靜僅僅出現在深色肌膚(Fitzpatrick skin type>4,例如亞洲人)。進一步的研討發現,415nm的藍光呈現出顯著的劑量依靠的致色沉效應,而630nm的紅光則沒有;最近一項研討發現,皮膚各種細胞,包含黑色素細胞表面存在著藍光天然的感受器蛋白opsin-3,或許是藍光導致肌膚色沉的重要原因。
其他,還有證據發現,可見光經過添加膠原蛋白的分解,參加到肌膚光老化當中。Liebel等人發現,露出在可見光皮膚外植體模型中的MMP-1的表達顯著添加,一起TNF-α 的mRNA數量也有顯著提高,后者是一種重要的炎癥介質。 以上可見藍光測試在當今是很重要的一項測試。