^
A
A
A

バイオレゾナンス療法:作用機序、方法、適応と禁忌

 
アレクセイ・クリヴェンコ、医療評論家
最後に見直したもの: 04.07.2025
 
Fact-checked
х

すべてのiLiveコンテンツは、可能な限り事実上の正確さを保証するために医学的にレビューまたは事実確認されています。

厳格な調達ガイドラインがあり、評判の良いメディアサイト、学術研究機関、そして可能であれば医学的に査読された研究のみにリンクしています。 かっこ内の数字([1]、[2]など)は、これらの研究へのクリック可能なリンクです。

当社のコンテンツのいずれかが不正確、期限切れ、またはその他の疑問があると思われる場合は、それを選択してCtrl + Enterキーを押してください。

バイオレゾナンス療法(BRT)は、音叉が音波の特定の周波数スペクトルに反応するのと同様に、厳密に定義されたパラメータの電磁放射線にさらされることで身体機能を修正します。

バイオレゾナンス療法の作用機序

患者自身に内在する微弱な電磁波を用いたバイオレゾナンス療法という概念は、F. モレル(1977)によって初めて提唱され、科学的に実証されました。身体の正常な生理学的状態では、様々な振動(波動)過程の相対的な同期が維持されていますが、病的な状態では、振動の調和の乱れが観察されます。これは、例えば中枢神経系における興奮または抑制機構の急激な優位性、皮質と皮質下の相互作用の変化などにより、主要な生理学的過程のリズムの乱れとして現れます。

バイオレゾナンス療法は、電磁波振動を用いた療法であり、これにより人体構造が共鳴状態に入ります。その効果は細胞レベルだけでなく、臓器、器官系、そして全身レベルにも及ぶ可能性があります。医療において共鳴を利用する主な考え方は、治療(電磁波)効果の周波数と形態を適切に選択することで、人体における正常な(生理的)振動を増強し、病的な振動を弱めることができるというものです。したがって、バイオレゾナンス効果は、病的な状態において乱れた生理的振動を中和するだけでなく、回復させることも目的としています。

ヒト、動物、そして原生動物、細菌、ウイルスの生命活動は、様々な種類の電気活動を伴います。皮膚表面で追跡される電気信号は、臨床的および生理学的に非常に重要です。脳波、心電図、筋電図などの信号は、臨床医学において筋系および神経系の活動を測定するために用いられています。これらのシステムから得られる情報の解釈方法は、主に長年にわたり蓄積された統計データに基づいています。ヒトにおける電気信号と電磁信号の主な発生源は以下のとおりです。

  • 心筋の律動的な収縮などの筋肉活動。
  • 神経活動、すなわち感覚器官から脳へ、そして脳から実行システム(腕、脚)への電気信号の伝達。
  • 代謝活動、つまり体内での代謝。

人体の最も重要な臓器やシステムはすべて、独自の一時的な電気的・電磁的リズムを持っています。様々な病気によって、このリズム活動は乱れます。例えば、心臓伝導障害によって引き起こされる徐脈には、「ペースメーカー」または「リズムドライバー」と呼ばれる特殊な装置が使用され、心臓に正常なリズムを提供します。このアプローチは、胃、肝臓、腎臓、皮膚などの他の臓器の疾患の治療にも応用できます。必要なのは、これらの臓器の組織活動の周波数(これらをそれぞれの生理学的周波数と呼びましょう)を知ることだけです。あらゆる疾患、つまり病理が存在する場合、これらの周波数は変化し、いわゆる「病理学的周波数」のレベルに達します。何らかの方法で病変臓器の生理学的リズムの振動を刺激すれば、その正常な機能に貢献できます。このようにして、様々な疾患を治療することができます。

生物物理学の観点から見ると、代謝とは結合と解離、すなわち新たな化合物の生成と既存の化合物の分解です。このプロセスには、イオン、分極分子、水双極子といった荷電粒子が関与しています。荷電粒子の動きは周囲に磁場を発生させ、荷電粒子の蓄積は何らかの極性の電位を生み出します。これらの前提条件により、私たちは化学的、すなわち従来の意味での薬物療法ではなく、物理的手法によって疾患の治療と予防に取り組むことができます。

電気信号を伝導する基礎は液体媒体、つまり体を構成する細胞外液と細胞内液です。細胞膜(原形質膜)は、細胞間液と細胞質を隔てる半透性のバリアです。これら2種類の液体はイオン濃度が異なり、膜は液体に溶解している様々なイオンに対して異なるレベルの透過性を持っています。静止状態、つまり電気的または化学的刺激がない状態での膜の内表面と外表面の電位差が静止電位です。脱分極刺激(電気的、機械的信号、または化学的作用)が閾値に達すると、活動電位が発生します。

膜電位の大きさは細胞の種類とサイズに大きく依存し、膜を流れる電流の強さは両側のイオンの濃度、膜電位、および各イオンに対する膜の透過性に依存します。

体組織における電気信号の源は、個々のニューロンと筋線維によって生成される活動電位です。電流の変化が生じる周囲の組織は「伝導体積」と呼ばれます。

多くの臨床機器や神経生理学機器では、導電体積の電磁場は観測できますが、それを生成する生体電気源(心電図など)は観測できません。そのため、導電体積の電磁場を生成する元の生体電気源の起源を正確に特定することが極めて重要です。この作業は、特に生物学的環境の特性を考慮すると、非常に複雑な計算を伴います。導電体積における電流場の流れを記述する数学モデルは、様々な成功度で開発されてきました。

Beautytek(ドイツ)のデバイスでは、刺激領域を含む閉回路、つまりサイクルが形成されます。2つの電極を、システムが治療部位を読み取り可能な位置に配置すると、デバイスは組織の物理的および化学的な分析を非常に高速に行います。一連のアルゴリズムを用いて、物理的および化学的な状態を毎秒数百回読み取り、解釈します。読み取り、データの解釈、そして補正が行われます。システムアルゴリズムは平衡状態への到達を目的としているため、電子システムが損傷を引き起こすことはありません。

検査対象部位が平衡状態に達するとすぐに、装置は治療を停止します。その後、得られた組織の変化の読み取り、解釈などが再開されます。

リアルタイムの組織調整には、毎秒数千回の計算が必要です。あらゆる種類の分極状態は、広範囲にわたる補償的な物理的、生化学的、および体液性イベントをカバーします。

バイオレゾナンス療法の適応症:

  • イオン格子の修復;
  • 代謝を改善する;
  • 水分バランスの調節;
  • 脂肪組織の脱水(脂肪分解)
  • 脂肪カプセルの破壊;
  • リンパドレナージ;
  • 微小刺激;
  • 血液灌流の増加。

trusted-source[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.