半导体激光治疗仪810的工作原理:半导体激光治疗仪的主要部件是半导体激光器。半导体激光器以不同掺杂类型的半导体材料作为激光工作物质,自然解理面构成谐振腔,通过一定的激励方式,例如在半导体激光器的PN结区加正向电压,在半导体物质的导带与价带之间,形成非平衡载流子的粒子数反转,当入处于粒子数反转状态的大量电子与空穴复合时,将多余的能量以光的形式释放出来。由于解理面谐振腔的共振放大作用实现受激反馈,从而实现定向发射而输出激光。采用先进激光技术,安全无创,易光半导体激光治疗仪助您重拾健康生活!嘉兴质量半导体激光治疗仪810
浙江鼎维思生物技术有限公司公司成立于2018年,坐落于浙江,位于平湖市科技创业中心园区内,是归国生物医学专业人员与嘉兴地区企业精英共同创办的技术型公司,2019年创办“易光”品牌,于2020年被浙江海狮集团股份有限公司并购,致力于医疗器械产品的开发和生产,主要产品为第二类医疗器材。鼎维思致力于研发和生产可穿戴便携式经济型医疗产品,您和您的客户只需轻按按钮,即可通过我们的技术体验光生物调节的神奇之处。,我们一直坚信狭路相逢勇者胜,因为我们清楚的知道“海狮医疗技术”将发展成为:行业中的“海狮”:全球医疗大健康的前沿者;生活中的“海狮”:让“易光”成为品质生活的一部分;消费者的“海狮”:让消费者所花值得。名优半导体激光治疗仪810加盟易光半导体激光治疗仪,帮您有效控制血压,守护家人健康!
血压与内分泌激 素有紧密的关系,肾素-血管紧张素-醛固酮系统(renin-angiotensin-aldosteronesystem,RAAS)是人体内重要的体液调节系统,RASS的激 活是引起血压升高的重要原因;内皮素(endothelin,ET)是内皮细胞产生的主要缩血管物质,不仅存在于血管内皮,也广 泛存在于各种组织和细胞中,是调节心血管功能的重要因子,对维持基础血管张力与心血管系统稳态起重要作用;一氧化氮(NO)也有内皮细胞释放,可维持血管张力并抑制血小板聚集额;ET和NO的动态平衡,共同维持血管舒缩功能。许多研究证明,He-Ne激光的照射可以降低血液中的肾素、血管紧张素II、ET等指标,并提高NO浓度,从而起到降压作用。
易光半导体激光治 疗仪DWS-E-810-ND的治 疗原理:半导体激光治 疗仪使用近红外波长为810nm的低强度激光照射鼻腔内毛细血管网和神经,通过弱激光与人体组织的光化学或生物刺激作用影响血液流变学,加强红细胞的变形能力,降低红细胞聚集性,同时增加红细胞的运氧能力等,进而影响原发性高 血 压人群的血压指标。适用范围/预期用途:产品适用于在轻中度原发性高 血 压患者药物治 疗基础上的辅助治 疗,若需要长期使用须经医务人员定期指导。禁忌症:1、妊娠2、ai症患者3、戴心脏起搏器患者4、对光过敏者5、患有出血性疾病6、心动过缓者其他慎用症谨听医嘱。易光半导体激光治疗仪,让血压回归正常!先进激光技术,有效改善血压,守护你的心血管健康。
高 血 压是现代社会常见的慢性病之一,长期高 血 压会对心、脑、肾等器 官造成损害,严重威胁人们的健康。为了降 低 血 压,许多人尝试了各种方法,如药物治 疗、饮食调整等,但效果并不理想。而易光半导体激光治 疗仪的问世,为治 疗 高 血 压提供了一种安全、有效的新途径。总之,易光半导体激光治 疗仪是一款能够有效降 低 血 压的设备,具有安全性、有效性、便捷性和舒适性等优点。如果您正受到高 血 压的困扰,不妨试试易光半导体激光治 疗仪,它将为您的血压健康保驾护航,让您拥有更加美好的生活。易光半导体激光治疗仪,让您的血压恢复正常,享受美好生活!杭州国产半导体激光治疗仪810产品
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交感神经的兴奋是血压升高的重要原因之一,动物实验研究发现激光的生物刺激作用是一种光生物现象,导致细胞代谢的从新调整,而这种光生物效应与光波长、光剂量和光强度有关。较低剂量(10J/M2-1000J/M2)和较短时间(10-100s)刺激能导致较长时间的宏观效应,即激光刺激只起触发效应,更有意义的是还观察到He-Ne激光对交感神经细胞的较为复杂的两时相效应,即功率密度2mW/cm2的He-Ne激光对节后神经元的初期的短暂增强 效应和长时间的减弱效应。以上实验证明低强度激光对交感神经系统的作用,提示可能是降 低 血 压的机理之一。嘉兴质量半导体激光治疗仪810
目前,大量的生物学实验和临床***已经能证明低强度激光照射红细胞,可以加强红细胞的流变形,增强红细胞的变形能力。研究LIL对红细胞流变性特性影响的方法是分别用不同强度的弱激光照射离体红细胞,然后使用细胞测量仪器直接进行红细胞变形能力的测试,以研究激光对红细胞变形性的影响及量效学关系。通过测量红细胞的变形指数DIi、变形指数MAXDI和变形指数曲线面积SSS,可以发现通过LIL照射后,红细胞各项变形指数都变大,因此LIL可以改善红细胞的变形能力。国外的研究已发现,红细胞的变形能力与粘在红细胞膜上的血红蛋白数量有关,黏在膜上的血红蛋白越多,变形性越差。由于血红蛋白与膜的连接是一种弱耦合相互作用,血...