ਲੇਖ
ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਫੋਟੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ: ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਲਗਾਓ, ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਕ, ਮਾਪੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਫੋਟੋਨ, ਅਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਵੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
ਇਹ ਲੇਖ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਰਤੋਂ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ
ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੋਨੋਮਰ ਦੀ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਚੋਟੀ 664 ਤੋਂ 666 nm ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੋਲਰ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ-ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 630 ਤੋਂ 680 nm ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਲੈਂਪ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤਣਯੋਗ ਉਤੇਜਨ ਲਗਭਗ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਖਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਤੇਜਿਤ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਪਲੈੱਟ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰਸਾਇਣਕ ਰਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਾਈਪ I ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਿਤ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਨੇੜਲੇ ਸਬਸਟਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਈਪ II ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲੈੱਟ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਸਿੱਧੇ ਆਧਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲੈੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲੈੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਵੇਦਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕੁਆਂਟਮ ਉਪਜ ਲਗਭਗ 0.5 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਾਈਪ I ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਸਬਸਟਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ 1993 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।
ਉਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। DNA ਦੇ ਬੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਨੀਨ ਦੀ ਆਕਸੀਕਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਗਲੈੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 8-oxo-deoxyguanosine ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ DNA ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਲੇਸ਼ਨ, ਅਰਥਾਤ ਬੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੀਖਿਆ DNA ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ, ਲਿਪਿਡਾਂ ਅਤੇ ਝਿੱਲੀਆਂ ਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਕਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ-ਚਲਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਦੀਆਂ ਰੀਡੌਕਸ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਯੋਗਿਕ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਦਵਾਈ
ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਫੀਨੋਥਿਆਜ਼ਿਨੀਅਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ 2005 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਕ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਬਣਤਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਸੈੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸੈੱਲ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ, ਸਿੰਗਲੈੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਕਤਤਾ ਅਤੇ ਅਪਚਯ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕ੍ਰੋਮੋਫੋਰ ਦਾ ਮਿਥਾਈਲੇਸ਼ਨ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲੈੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਲਿਊਕੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਚਯ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਈਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਯੋਗਿਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 7.2 J ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ cm ’ਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਵਿਸ਼ਾਕਤਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੁਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਿਆਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਊਕੋ ਰੂਪ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਕਸੀਕ੍ਰਿਤ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਅਪਚਿਤ ਲਿਊਕੋ-ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਲਗਭਗ ਬੇਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਅਪਚਿਤ ਹੋਇਆ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਮੁੜ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸਰਗਰਮ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਰੀਡੌਕਸ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਕ ਸੰਘਣਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੰਘਣਤਾ ਸਥਿਰ ਹੋਵੇ। ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿੱਚ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਸਾਰਣੀ: ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੂਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਤਾਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਣਯੋਗ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
| ਬਦਲਣਯੋਗ ਤੱਤ | ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ |
|---|---|---|
| ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਕ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ | ਪਾਣੀ, ਸੈਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਰੰਗਦ੍ਰਵ; ਜਾਨਵਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਐਥਨੋਲ ਅਤੇ Cremophor ਵਾਹਕ ਮਾਧਿਅਮ; ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਪੋਸੋਮ, ਪੌਲੀਮਰ ਕਣ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲੋਡੈਕਸਟ੍ਰਿਨ ਵਾਹਕ | ਵਾਹਕ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਵਾਹਕ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਫਿਲਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਟਿਊਮਰ ਟਿਸ਼ੂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ |
| ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੰਘਣਤਾ | ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮਜੀਵ-ਰੋਧੀ ਅਧਿਐਨ ਲਗਭਗ 0.0003 ਤੋਂ 0.06 M ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਤੱਕ 1 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 500 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ mL ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਸਮੁੱਚੇ ਘੋਲ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਘਣਤਾ 590 nm ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਾਇਮਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਨੋਮਰ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਣਤਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |
| ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ | ਸਥਾਨਕ ਸੂਖਮਜੀਵ-ਰੋਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ; ਟਿਊਮਰ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਵਾਹਕ ਮਾਧਿਅਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ | ਅੰਤਰਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵੇਲੇ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜੈਵਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ |
| ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ | ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 630 ਤੋਂ 680 nm | ਇਸ ਦਾ ਮੋਨੋਮਰ ਦੀ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ; ਡਾਇਮਰ-ਭਰਪੂਰ ਘੋਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ |
| ਇਰੇਡੀਅੰਸ | ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮਜੀਵ-ਰੋਧੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 750 mW ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ cm; ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 100 mW ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ cm ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ | ਉੱਚ ਇਰੇਡੀਅੰਸ ਸਥਾਨਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾਤਰ ਫਲੂਐਂਸ ’ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ |
| ਫਲੂਐਂਸ | ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮਜੀਵ-ਰੋਧੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 18 J ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ cm; ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 360 J ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ cm | ਇਰੇਡੀਅੰਸ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਿਆਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ |
| ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ | ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਫਲੂਐਂਸ ਦਰ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਟਾਈਪ II ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਚੰਗੇ ਖੂਨ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ-ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |
| ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ | ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਮਾਡਲ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਇਓਫਿਲਮ ਮਾਡਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ ਅਤੇ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਟਿਊਮਰ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਟਿਊਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ | ਜਿਆਮਿਤੀ, ਡੂੰਘਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਣਯੋਗ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਖਮਜੀਵ-ਰੋਧੀ ਅੰਕ ਟਿਊਮਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ |
ਉਪਰੋਕਤ ਰੇਂਜਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਹਨ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਾਇਓਫਿਲਮ ਕੰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੰਦਰਭ ਬਾਇਓਫਿਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਿਛੋਕੜ ਚਮੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਊਰਜਾ ਅੰਕ ਵੱਖਰੇ ਜੈਵਿਕ ਨਤੀਜੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਉਲਝਣਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ, ਫਲੂਐਂਸ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਤਰੰਗ-ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ J ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ cm ਵਾਲੇ ਦੋ ਰੌਸ਼ਨੀ-ਸੰਪਰਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੌਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਰੌਸ਼ਨੀ-ਸੰਪਰਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਰਨ ਫਿੱਕਾ ਪੈਣਾ ਸਭ ਦਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਰੇਡੀਅੰਸ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ-ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਖਿੰਡਾਅ, ਸਤਹ ਦੀ ਜਿਆਮਿਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿੰਡਾਅ ਕਾਰਨ ਟਿਸ਼ੂ ਅੰਦਰਲਾ ਫਲੂਐਂਸ ਲੈਂਪ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਛੇਦ ’ਤੇ ਮਾਪੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਨੀਕਲ ਡੋਜ਼ੀਮੈਟਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਅੰਕ ਉਸ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਿਆਮਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਿਆਮਿਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਤੀਜੀ, ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਨਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ, ਚਾਰਜ, ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਅੰਤਰਾਲ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਝਿੱਲੀਆਂ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਲਾਇਸੋਸੋਮਾਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਆਵਰਨਾਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1993 ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਊਕਲੀਕ ਐਸਿਡਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ, ਲਿਪਿਡਾਂ, ਝਿੱਲੀਆਂ, ਸੈੱਲ ਅੰਗਕਾਂ, ਵਾਇਰਸਾਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਸਤਨਧਾਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਮਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਫਲੂਐਂਸ ਦਰਾਂ ਵਿਸਰਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ-ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਆਕਸੀਜਨ-ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਟਾਈਪ II ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਇਰੇਡੀਅੰਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲੈਂਪ ਦੀ ਹਦਾਇਤ-ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਜ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਦਾਨ, ਡੋਜ਼ੀਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਿਆਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ, ਦਰਦ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਫੀਨੋਥਿਆਜ਼ਿਨੀਅਮ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੇਲ ਵਜੋਂ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਤੱਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਲੈਂਪ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ ਇਰੇਡੀਅੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੰਗਦ੍ਰਵ ਦੀ ਸੰਘਣਤਾ ਮੋਨੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਅੰਦਰਲੇ ਸਥਾਨਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ-ਸੰਪਰਕ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਅਮਲਯੋਗ ਨੁਸਖ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਸੰਵੇਦਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲੇਖ ਕੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਫੋਟੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਸੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਮਾਪੀ ਅਤੇ ਰੰਗਦ੍ਰਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਲੀਨੀਕਲ ਸੰਘਣਤਾ ਜਾਂ ਫਲੂਐਂਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਪਦੰਡ ਰੇਂਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ, ਡੂੰਘਾਈਆਂ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮਾਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਿਊਮਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੈਂਸਰ ਖੋਜ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ, ਕਾਪੋਸੀ ਸਾਰਕੋਮਾ ਅਤੇ ਮੇਲਾਨੋਮਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਲੀਨੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ-ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਥੀਲੀਨ ਬਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।