Punavaloterapia: mitä se on, miten se vaikuttaa ja mihin se pystyy | heilys®

Perusteet

Punavaloterapia yksinkertaisesti selitettynä

Punaisen ja lähi-infrapunavalon vaikutuksia on tutkittu yli 50 vuoden ajan. Tämä sivu vastaa kolmeen keskeiseen kysymykseen: Mitä punavaloterapia on, mitä solussa silloin tapahtuu ja mitä tutkimus kertoo mahdollisista käyttökohteista? Selkeästi selitettynä – ilman turhaa ammattijargonia, mutta tieteellisin lähtein.

01 Mitä punavaloterapia on?

Valoa, joka vaikuttaa solun prosesseihin – sen sijaan, että se vain tuottaisi lämpöä

Lyhyesti

Punavaloterapialla tarkoitetaan punaisen ja lähi-infrapunavalon käyttöä tarkoin valituilla aallonpituuksilla. Sen ammattitermi on fotobiomodulaatio. Toisin kuin perinteisessä lämpölampussa, pääasia ei ole kudoksen lämmittäminen. Sen sijaan tietyt solujen molekyylit voivat ottaa valon vastaan, ja se voi vaikuttaa niissä biologisiin prosesseihin.

Ammattitermi kuvaa periaatetta jo melko hyvin: foto tarkoittaa valoa, bio biologisia prosesseja ja modulaatio niiden muokkaamista tai säätelyä. Kudosta ei poisteta eikä polteta. Ratkaisevaa on sen sijaan sopiva valoannos, joka voi käynnistää solussa biologisia reaktioita.

Vaikutus löydettiin 1960-luvun lopulla melko sattumalta. Unkarilainen lääkäri Endre Mester huomasi, että heikko laservalo nopeutti koe-eläinten haavojen paranemista. Siksi tätä valoterapian muotoa kutsuttiin vuosikymmenten ajan ”matalatehoiseksi laserterapiaksi” (Low-Level Laser Therapy). Nykyään tiedetään, että fotobiomodulaatiossa ratkaisevia ovat ennen kaikkea aallonpituus ja annos – ei se, tuleeko valo laserista vai LEDistä. 660 nm:n fotonilla on molemmissa tapauksissa sama energia1. Siksi neutraalimpi termi ”fotobiomodulaatio” on vakiintunut.

Ero lämpölamppuun

Vaikka molemmat ovat punertavasti hehkuvia lamppuja, ne toimivat eri tavoin. Perinteinen lämpölamppu (infrapunalamppu) säteilee laajaa valospektriä, josta suuri osa on pitkäaaltoista infrapunasäteilyä. Kudoksen vesi absorboi tämän valon lähes kokonaan ja muuttaa sen lämmöksi. Lämpö tuntuu selvästi – ja juuri siihen käyttö perustuu.

Lämpölamppu Punavaloterapia
Vaikutusperiaate Lämpö fotobiologinen signaali
Spektri laajakaistainen määritellyt aallonpituudet
Absorboituu kudoksen veteen mitokondrioiden entsyymeihin
Tuntuu selvänä lämpönä vähän tai ei lainkaan
Annostelu lämmön tunteen mukaan laskettavissa (J/cm²)

Lämpölampun tunnet. Fotobiomodulaatio täytyy mitata.

Jos kyse ei ole lämmöstä: Mitä valo sitten tekee kehossa?

02 Miten se vaikuttaa

Mitä solussa tapahtuu

Lyhyesti

Punaisen ja lähi-infrapunavalon ottaa mitokondrioissa vastaan entsyymi nimeltä sytokromi c -oksidaasi. Tämä entsyymi sijaitsee niin sanotun hengitysketjun lopussa – reaktiosarjan, jonka avulla solu tuottaa energiaa. Kun entsyymi absorboi valoenergiaa, ketju voi toimia jälleen vapaammin13.

Lähes jokaisessa kehomme solussa on mitokondrioita – ”solun voimalaitoksia”. Ne tuottavat ATP:tä, yleistä energiamolekyyliä. Työskenteleekö lihas, muodostuuko kollageenia vai korjataanko vaurioitunutta rakennetta: kaikki nämä prosessit tarvitsevat ATP:tä.

Juuri tämä selittää, miksi tutkimuksessa esiintyy niin erilaisia aiheita – ihosta lihaksiin ja haavojen paranemiseen. Kyseinen mekanismi ei sijaitse vain yhdessä elimessä, vaan osassa, jota on käytännössä jokaisessa solussa15.

1 · VALO TUNKEUTUU Punainen jää pinnemmalle, lähi-infrapuna ulottuu syvemmälle 2 · MITOKONDRIOSSA Mitokondrioita on lähes jokaisessa solussa 3 · JARRU VAPAUTUU ennen Entsyymi Kompleksi IV NO NO tukkii hapen paikan Valo jälkeen Entsyymi Kompleksi IV O₂ NO O₂ sitoutuu jälleen, NO vapautuu kudokseen 4 · SOLU REAGOI Enemmän ATP:tä Energiaa solun työhön NO vapautuu tukee verenkiertoa Viestiaineet välittävät muutoksen eteenpäin Tuma käynnistää omia ohjelmiaan Kaavamainen esitys, kokosuhteet eivät ole mittakaavassa.
Valosta solun vasteeseen. Tapahtuman ydin on vaihe 3: Rasituksessa tai hapenpuutteessa typpioksidi (NO) asettuu juuri siihen entsyymin kohtaan, johon hapen pitäisi sitoutua. Valo voi purkaa tämän sidoksen. Näin energiantuotanto toimii vapaammin, ja vapautunut NO toimii kudoksessa luonnollisena verisuonia laajentavana aineena34.

Neljä vaihetta sanoin

  1. Valo tunkeutuu kudokseen

    Punainen ja lähi-infrapunavalo tunkeutuvat kudokseen eri syvyyksille. Lähi-infrapunavalo ulottuu syvemmälle kuin punainen valo67.

  2. Mitokondrio absorboi valon

    Sytokromi c -oksidaasissa on neljä metallia sisältävää keskusta – kaksi rautaa ja kaksi kuparia sisältävää. Nämä keskukset absorboivat valoa erityisen hyvin kapeilla punaisen ja lähi-infrapunaisen spektrin alueilla23.

  3. Jarru vapautuu

    Rasituksessa, hapenpuutteessa tai tulehduksessa typpioksidi kiinnittyy entsyymiin ja tukkii siinä hapen paikan. Valo voi purkaa tämän sidoksen. Happi voi jälleen sitoutua, energiantuotanto toimii vapaammin ja typpioksidia vapautuu kudokseen14.

  4. Solu reagoi

    ATP:n tuotanto lisääntyy, ja vapautunut typpioksidi on kudoksessa käytettävissä viestimolekyylinä – muun muassa elimistön omana verisuonia laajentavana aineena. Tieto muuttuneesta energiatilasta välittyy tumaan. Siellä luetaan muita geenejä ja muodostetaan muita proteiineja, jotka osallistuvat esimerkiksi korjausprosesseihin, solujen liikkumiseen ja antioksidatiiviseen puolustukseen15. Näin käynnistyy prosesseja, joiden vaikutukset voivat tulla havaittaviksi myöhemmin.

Paras vertauskuva

Valo ei ole laturi vaan pikemminkin herätys. ATP:n energia tulee edelleen ravinnosta ja hapesta. Valo poistaa jarrun ja antaa solulle signaalin käynnistää omat ohjelmansa.

Mitä tutkimus ei ole vielä lopullisesti selvittänyt

Sytokromi c -oksidaasia pidetään parhaiten osoitettuna valoakseptorina – eli molekyylinä, joka voi ottaa vastaan valoa ja reagoida siihen. Se ei kuitenkaan todennäköisesti ole ainoa. Lisäksi keskustellaan solukalvon valoherkistä ionikanavista ja mahdollisista vaikutuksista veden rakenteisiin solujen sisällä ja pinnalla1. Avoimia kysymyksiä ovat myös optimaalinen annos yksittäisille käyttöalueille sekä se, kuinka paljon ihotyyppi, ikä ja kudoksen paksuus vaikuttavat tuloksiin. Tutkimustieto ei siis ole vielä kaikilta osin lopullista.

Ja miksi juuri punainen? Koska vain kapea osa valon spektristä pääsee ylipäätään riittävän syvälle kehoon.

03 Miksi punainen ja lähi-infrapuna

Ikkuna, jonka kautta valo pääsee kehoon

Lyhyesti

Noin 600 ja 1000 nanometrin välillä on alue, jolla ihon pigmentti, veri tai vesi pysäyttää valoa vain vähän. Tämä ”optinen ikkuna” on syy siihen, että punavaloterapiassa käytetään punaista ja lähi-infrapunavaloa – eikä sinistä tai vihreää.

Kehoon pääsevän valon on ohitettava kolme tärkeää absorboijaa. Melaniini (ihon pigmentti) absorboi pääasiassa lyhytaaltoista valoa. Hemoglobiini (veren väriaine) absorboi voimakkaasti sinisellä ja vihreällä alueella. Siksi veri näyttää punaiselta: punaista valoa absorboituu vähemmän. Vesi (kehomme pääainesosa) absorboi pääasiassa pitkäaaltoista infrapunaa.

Niiden väliin jää alue, jolla absorptio on vähäistä. Juuri sillä alueella tehdään käytännössä kaikki fotobiomodulaatiota koskeva tutkimus.

OPTINEN IKKUNA 600 – 1000 nm 400500600 700800900 100011001200 Aallonpituus nanometreinä Absorptio (kaavamainen) Melaniini (ihon pigmentti) Hemoglobiini (veri) Vesi PUNAINEN LÄHI-INFRAPUNA
Miksi juuri tämä alue. Melaniini ja hemoglobiini pysäyttävät pääasiassa lyhytaaltoista valoa, vesi pääasiassa pitkäaaltoista. Niiden välissä on noin 600–1000 nm:n optinen ikkuna – jaettuna näkyvään punaiseen ja näkymättömään lähi-infrapunaan. Kaavamainen esitys. Akselit eivät ole kvantitatiivisessa mittakaavassa.

Punainen ja lähi-infrapuna – kaksi työkalua, kaksi syvyyttä

Molemmat vaikuttavat solussa saman mekanismin kautta. Ero on siinä, kuinka syvälle kudokseen ne pääsevät.

Punavalo Lähi-infrapuna
Alue n. 600–700 nm n. 700–1000 nm
Näkyvä? kyllä, voimakas punainen ei, lähes näkymätön
Ulottuu pääasiassa ihoon, kollageeniin, hiusjuuriin lihaksiin, niveliin, jänteisiin
Tutkitaan usein ihon ulkonäköä, haavojen paranemista, hiusten tiheyttä palautumista, tuki- ja liikuntaelimistöä

Tunkeutumissyvyydestä: lue kriittisesti

”Tunkeutumissyvyyttä” ei voi ilmaista yhdellä luvulla. Se riippuu siitä, kuinka voimakkaasti valo heikkenee matkallaan kudoksen läpi. Tunkeutumissyvyydellä tarkoitetaan usein kohtaa, jossa alkuperäisestä valon voimakkuudesta on jäljellä vielä noin 37 %. Tämä arvo voi vaihdella huomattavasti ihotyypin, kudoksen ja verenkierron mukaan67. Varmaa on ennen kaikkea se, että lähi-infrapunavalo pääsee syvemmälle kudokseen kuin punainen valo. Sen sijaan väitteet kuten ”tunkeutuu 10 cm:n syvyyteen” ovat harhaanjohtavia. Tällaisiin syvyyksiin voi kyllä vielä päätyä yksittäisiä valon osia, mutta käytettävissä oleva valon määrä on siellä huomattavasti pienempi. Siksi luovumme tietoisesti yleistävistä millimetrimääristä.

Entä annos?

Yksi periaate on tässä erityisen tärkeä: fotobiomodulaatiossa ei päde ”mitä enemmän, sitä parempi”. Vaikutus noudattaa käyrää, jolla on optimi. Liian vähäinen valo voi jäädä tehottomaksi, liian suuri määrä voi taas heikentää toivottua vaikutusta8. Miten aallonpituudesta, säteilytysvoimakkuudesta, etäisyydestä ja kestosta muodostuu järkevä annos, kerrotaan teknologiasivulla.

Mekanismi on nyt selitetty. Jäljelle jää tärkein kysymys: Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

04 Mitä hyötyä siitä on

Mihin punavaloa käytetään – ja mitä tutkimus siitä sanoo

Fotobiomodulaatio on laaja tutkimusala, jonka tutkimusnäyttö vaihtelee suuresti. Järjestämme aiheet tieteellisen näytön vahvuuden mukaan emmekä sen mukaan, mikä kuulostaa erityisen houkuttelevalta. Lisäksi näytämme, missä tieteellinen näyttö on vielä rajallista.

Hyvän vertailukohdan tarjoaa tieteellinen arvio vuodelta 2025, joka julkaistiin Journal of the American Academy of Dermatology -lehdessä9. Siinä asiantuntijaryhmä arvioi fotobiomodulaation kliinistä käyttöä. Joillakin alueilla – muun muassa tietyissä kroonisten haavojen muodoissa, hermovaurioissa, sädehoidon aiheuttamissa ihoreaktioissa ja perinnöllisessä hiustenlähdössä – ryhmä näki luotettavaa tieteellistä näyttöä.

Iho ja ihon ulkonäkö

Mihin sitä käytetään
Ihon rakenne, juonteet, ihon karheus, ihon yleinen ulkonäkö.
Mitä tutkimukset osoittavat
Yli 100 osallistujan kontrolloidussa tutkimuksessa raportoitiin ihon karheuden ja hienojen juonteiden parantumista sekä ultraäänellä mitattavaa verinahan kollageenitiheyden kasvua10. Vuonna 2023 tehdyssä satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa kuvataan lisäksi ryppyjen tilavuuden vähenemistä silmänympärysalueella11.
Vahvimmin osoitettu alue

Palautuminen urheilun jälkeen

Mihin sitä käytetään
Palautuminen harjoittelun jälkeen, lihasväsymys, lihasarkuus.
Mitä tutkimukset osoittavat
Meta-analyysi osoitti valon käytön hyötyjä useissa suorituskykymittareissa, kuten pidempänä aikana uupumukseen, suurempana toistomääränä ja edullisempina laktaattiarvoina. Tekijät huomauttavat kuitenkin nimenomaisesti näytön erittäin heikosta tai kohtalaisesta laadusta, pienistä otoksista ja hyvin erilaisista protokollista12.
Vaikutuksia osoitettu, laatu vaihtelee

Lihakset ja nivelet

Mihin sitä käytetään
Jännitykset, tuki- ja liikuntaelimistön vaivat, liikkuvuus.
Mitä tutkimukset osoittavat
Lancet-lehdessä julkaistu systemaattinen katsaus ja meta-analyysi satunnaistetuista, lumekontrolloiduista tutkimuksista tarkasteli valoterapiaa niskakivuissa. Siinä raportoitiin parannuksia heti hoidon jälkeen ja seurantajaksolla13. Se on yksi alan menetelmällisesti eniten huomiota saaneista töistä.
Tutkittu laadukkaissa tutkimuksissa

Hiusten tiheys

Mihin sitä käytetään
Perinnöllinen hiustenlähtö, hiusten tiheys päälaella.
Mitä tutkimukset osoittavat
Tällä alueella tutkimusnäyttö on verrattain johdonmukaista: useat satunnaistetut, lumekontrolloidut tutkimukset raportoivat hiusten määrän lisääntymisestä; meta-analyysi kokoaa nämä tulokset yhteen14. Myös JAAD-konsensustyö mainitsee androgeenisen alopesian käyttökohteena, jolla on luotettavaa näyttöä9.
Johdonmukainen tutkimusnäyttö

Haavojen paraneminen ja kudosten uusiutuminen

Mihin sitä käytetään
Iho- ja kudosvaurioiden paranemisen tukeminen – pääasiassa lääketieteellisessä ympäristössä.
Mitä tutkimukset osoittavat
Tämä on fotobiomodulaation historiallinen lähtöalue ja edelleen yksi parhaiten tutkituista. Katsausartikkeleissa fotobiomodulaatiota kuvataan vakiintuneeksi lähestymistavaksi haavanhoidossa15. Kyse on nimenomaan lääkärin vastuulla olevasta käyttöalueesta eikä omahoidon aiheesta.
Hyvin tutkittu, lääketieteellinen alue

Varhaisen vaiheen tutkimusalueet

Mihin sitä käytetään
Aineenvaihdunta, verkkokalvo, pään alueen käyttökohteet, tulehdusprosessit.
Mitä tutkimukset osoittavat
Näillä alueilla on kiinnostavia lähestymistapoja, mutta pääasiassa perustutkimusta ja pieniä tutkimuksia. Mainitsemme nämä aiheet kattavuuden vuoksi, mutta emme nimenomaisesti johda niistä käyttöä koskevia väitteitä.
Varhainen vaihe, johtopäätöksiä ei vielä voi tehdä

Tärkeä taustoitus

Lainatut tutkimukset on tehty pääasiassa kliinisillä laitteilla tai lasereilla, usein henkilöillä, joilla on diagnosoitu sairaus, ja lääketieteellisessä valvonnassa. Ne osoittavat, että ja miten tätä alaa tutkitaan. Ne eivät kerro, mitä kotikäyttöinen laite saa aikaan yksittäisellä henkilöllä. heilys®-laitteet eivät ole lääkinnällisiä laitteita.

05 Rehellinen taustoitus

Mitä punavaloterapia ei ole

Ala, joka houkuttelee sekä vakavasti otettavaa tutkimusta että liioiteltuja lupauksia, tarvitsee selkeän rajanvedon.

Se ei ole

  • korvike lääkärin diagnoosille tai hoidolle
  • keino, joka vaikuttaa kaikkiin vaivoihin
  • energiahoitoa tai taajuusterapiaa
  • käyttöä, jossa ”enemmän” on automaattisesti parempi
  • UV-valoa tai rusketusta – terapeuttisella alueella ei ole UV-valoa
  • korvike unelle, liikunnalle ja palautumiselle

Vaan

  • fysikaalisesti kuvattavissa oleva vaikutus, jolla on konkreettinen kohdemolekyyli
  • maailmanlaajuisesti aktiivinen tutkimusala, jolla on yli 50 vuoden historia
  • vahvasti riippuvainen aallonpituudesta, etäisyydestä ja kestosta
  • joillakin alueilla hyvin tutkittu, toisilla vasta alussa
  • mahdollinen lisä terveelliseen arkeen – ei sen korvike

Pidämme tätä selkeyttä etuna. Se, joka osaa selittää tuotteensa rajat, pystyy myös kertomaan sen vaikutustavasta uskottavasti.

Turvallisuudesta: Punainen ja lähi-infrapunavalo ei ole ionisoivaa. Sen valohiukkasilla ei ole tarpeeksi energiaa vaurioittaakseen DNA:ta – toisin kuin UV- tai röntgensäteilyllä9. Sinun kannattaa silti huomioida muutama asia – esimerkiksi suositeltu silmäsuojaus, valolle herkistävät lääkkeet, raskaus ja perussairaudet. Tarkempia tietoja löydät turvallisuussivulta.

06 Usein kysytyt kysymykset

Lyhyesti vastattuna

Kuinka syvälle punavalo tunkeutuu kehoon?

Tähän ei voi vastata yhdellä luvulla. Yleisesti käytetään arvoa, jossa valon voimakkuudesta on jäljellä noin 37 %. Tämä arvo riippuu ihotyypistä, kudoksesta ja verenkierrosta67. Luotettavaa on ennen kaikkea järjestys: punainen valo vaikuttaa pääasiassa ihossa, lähi-infrapuna ulottuu sen alla oleviin rakenteisiin.

Miksi et näe lähi-infrapunaa?

Koska ihmissilmän herkkyys loppuu käytännössä noin 780 nm:n yläpuolella. 850 nm:n LED voi toimia täydellä teholla ja näyttää silti lähes pimeältä. Tämä on normaalia eikä vika. Juuri siksi suojalasit ovat lähi-infrapunan kanssa tärkeät: häikäisyärsyke, joka muuten saisi sinut katsomaan pois, puuttuu.

Miksi UV-valoa ei käytetä?

UV-valon mekanismi on täysin erilainen. UV-fotoneilla on tarpeeksi energiaa rikkoa kemiallisia sidoksia, vaurioittaa DNA:ta ja nopeuttaa ihon ikääntymistä. Fotobiomodulaation vaikutukset sen sijaan perustuvat siihen, että entsyymi absorboi valoa. Tähän tarvitaan punaista ja lähi-infrapunavaloa. Siksi fotobiomodulaatiolaitteet toimivat ilman UV-osuutta.

Onko LED yhtä hyvä kuin laser?

Kuvatun mekanismin osalta nykyisen käsityksen mukaan kyllä. Laservalon erityisellä kohdistuksella ei ole ratkaisevaa merkitystä valon absorboitumiselle solussa. Ratkaisevia ovat aallonpituus ja annos1. Juuri siksi termi fotobiomodulaatio on syrjäyttänyt nimityksen ”matalatehoinen laserterapia”. LEDien etuna on, että ne säteilyttävät suuria alueita tasaisesti.

Tunnetko käytön aikana jotain?

Yleensä tunnet vain lievää lämpöä. Voimakas välitön tuntemus ei kuulu fotobiomodulaation vaikutusperiaatteeseen. Tämä erottaa sen lämpölampusta. On odotettavaa, että tunnet vain vähän. Se ei ole merkki siitä, ettei valo pääsisi perille. Toisaalta voimakas kuumuuden tunne ei ole laadun merkki, vaan yleensä merkki liian lyhyestä etäisyydestä.

Kuinka usein punavaloa kannattaa käyttää?

Yleistä suositusta ei ole, koska sopiva annos riippuu muun muassa aallonpituudesta, etäisyydestä ja kohdekudoksesta – ja koska enemmän ei ole automaattisesti parempi8. Tutkimuksissa tarkastellaan yleensä säännöllisiä, lyhyitä käyttökertoja useiden viikkojen ajan. Noudata siksi laitteesi suositeltua kestoa ja käyttötiheyttä.

Ymmärtäminen on yksi osa. Kokeileminen toinen.

Kuusi aallonpituutta optisessa ikkunassa, dokumentoitu säteilytysvoimakkuus, kehitetty Saksassa ja viiden vuoden takuu.

Lähteet

15 julkaisua alan kirjallisuudesta, kukin tarkistettavissa DOI- tai PubMed-tunnisteella.

  1. Hamblin MR. Mechanisms and Mitochondrial Redox Signaling in Photobiomodulation. Photochemistry and Photobiology. 2018;94(2):199–212. doi:10.1111/php.12864 · PMID 29164625
  2. Karu TI, Kolyakov SF. Exact action spectra for cellular responses relevant to phototherapy. Photomedicine and Laser Surgery. 2005;23(4):355–361. doi:10.1089/pho.2005.23.355 · PMID 16144476
  3. Wong-Riley MTT, Liang HL, Eells JT, et al. Photobiomodulation directly benefits primary neurons functionally inactivated by toxins: role of cytochrome c oxidase. Journal of Biological Chemistry. 2005;280(6):4761–4771. doi:10.1074/jbc.M409650200 · PMID 15557336
  4. Ball KA, Castello PR, Poyton RO. Low intensity light stimulates nitrite-dependent nitric oxide synthesis but not oxygen consumption by cytochrome c oxidase: implications for phototherapy. Journal of Photochemistry and Photobiology B. 2011;102(3):182–191. doi:10.1016/j.jphotobiol.2010.12.002
  5. Hamblin MR. Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation. AIMS Biophysics. 2017;4(3):337–361. doi:10.3934/biophy.2017.3.337 · PMID 28748217
  6. Ash C, Dubec M, Donne K, Bashford T. Effect of wavelength and beam width on penetration in light-tissue interaction using computational methods. Lasers in Medical Science. 2017;32(8):1909–1918. doi:10.1007/s10103-017-2317-4 · PMID 28900751
  7. Finlayson L, Barnard IRM, McMillan L, et al. Depth Penetration of Light into Skin as a Function of Wavelength from 200 to 1000 nm. Photochemistry and Photobiology. 2022;98(4):974–981. doi:10.1111/php.13550
  8. Huang YY, Chen ACH, Carroll JD, Hamblin MR. Biphasic dose response in low level light therapy. Dose-Response. 2009;7(4):358–383. doi:10.2203/dose-response.09-027.Hamblin · PMID 20011653
  9. Maghfour J, Mineroff J, et al. Evidence-based consensus on the clinical application of photobiomodulation. Journal of the American Academy of Dermatology. 2025. doi:10.1016/j.jaad.2025.04.031
  10. Wunsch A, Matuschka K. A controlled trial to determine the efficacy of red and near-infrared light treatment in patient satisfaction, reduction of fine lines, wrinkles, skin roughness, and intradermal collagen density increase. Photomedicine and Laser Surgery. 2014;32(2):93–100. doi:10.1089/pho.2013.3616 · PMID 24286286
  11. Mota LR, Duarte IS, Galache TR, et al. Photobiomodulation Reduces Periocular Wrinkle Volume by 30 %: A Randomized Controlled Trial. Photobiomodulation, Photomedicine, and Laser Surgery. 2023;41(2):48–56. doi:10.1089/photob.2022.0114 · PMID 36780572
  12. Vanin AA, Verhagen E, Barboza SD, Costa LOP, Leal-Junior ECP. Photobiomodulation therapy for the improvement of muscular performance and reduction of muscular fatigue associated with exercise in healthy people: a systematic review and meta-analysis. Lasers in Medical Science. 2018;33(1):181–214. doi:10.1007/s10103-017-2368-6 · PMID 29090398
  13. Chow RT, Johnson MI, Lopes-Martins RAB, Bjordal JM. Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. The Lancet. 2009;374(9705):1897–1908. doi:10.1016/S0140-6736(09)61522-1 · PMID 19913903
  14. Afifi L, Maranda EL, Zarei M, et al. Low-level laser therapy as a treatment for androgenetic alopecia. Lasers in Surgery and Medicine. 2017;49(1):27–39. doi:10.1002/lsm.22512
  15. Mosca RC, Ong AA, Albasha O, Bass K, Arany P. Photobiomodulation Therapy for Wound Care: A Potent, Noninvasive, Photoceutical Approach. Advances in Skin & Wound Care. 2019;32(4):157–167. PMID 30889017

Huomautus: Tämä sivu on tarkoitettu tiedoksi ja valistukseksi. Se ei ole lääketieteellistä neuvontaa eikä korvaa terveydenhuollon ammattilaisen tekemää diagnoosia tai hoitoa.

heilys®-tuotteet eivät ole asetuksen (EU) 2017/745 mukaisia lääkinnällisiä laitteita, eikä niitä ole tarkoitettu sairauksien diagnosointiin, hoitoon, parantamiseen tai ehkäisyyn. Lainatut tutkimukset kuvaavat fotobiomodulaatiota koskevan tieteellisen tutkimuksen nykytilaa. Ne on tehty pääasiassa kliinisillä laitteilla tai laserjärjestelmillä kontrolloiduissa olosuhteissa, eivätkä ne kerro heilys®-tuotteiden vaikutuksesta yksittäisillä käyttäjillä. Yksilölliset tulokset voivat vaihdella.

Jos sinulla on jokin sairaus, olet raskaana, käytät valolle herkistäviä lääkkeitä tai olet epävarma käytöstä, käänny ennen käyttöä lääkärisi puoleen.