更新日 - 2026年1月21日
バイオフォトンギリシャ語のβίος(bios=生命)とφ↪Ll_1FF6ς(phos=光)を組み合わせた造語。
アレクサンダー・グルヴィッチ (1874年10月8日-1954年7月27日)、ロシアの生物学者、医師。発芽したタマネギから、生きた細胞には「細胞構造」と考えられるものがあることを発見した、, 分裂促進因子 放射線(非常に弱い光)である。彼はこの放射線が細胞分裂の引き金になると考えた。
1954年、イタリアの天文学者が ラウラ・コッリ そして ウーゴ・ファッキーニ 大きな 光電子増倍管 (残留光増幅器)の 単一光子計数モード 生きている植物が発する、弱く一定の光。.
1975年、ドイツの物理学者 フリッツ=アルバート・ポップ (1938.05.11-2018.08.04)は、バイオフォトンの存在を証明することができた:バイオフォトンは200から800nmの範囲で非常に弱い光を発する。彼の博士課程の学生 ベルンハルト・ルース 彼はまずキュウリとジャガイモの芽で実験し、次に生きた動物の細胞でも実験した。彼はその強度が時間とともに減少することを発見した。摘みたての葉の強度が高い場合、枯れるにつれて強度は低下する。.
今日、放射するバイオフォトンの強度レベルが変化するという彼の観測結果は、産業界で次のように利用されている。 品質決定 新鮮な中国ハーブの
さらに重要なのは、とりわけ、次のような分野である。 光バイオモジュレーション の一環として 光バイオモジュレーション療法 (PBMT)である。 2型糖尿病患者. .ここで ミトコンドリア (エネルギーを供給する体内細胞の発電所)に対して、非イオン化の電磁(光)エネルギーが細胞構造に光化学的変化を引き起こす。特に、可視光線と近赤外線(NIR)は、エネルギーを生産するミトコンドリアに吸収される。.
について ビタミンD合成, ビタミンD3は、日光が皮膚細胞に及ぼす影響によって光化学反応を起こし、最終的にビタミンD3を形成する。 光生体調節 プロセス。光の波長を吸収するターゲット細胞に正確に合わせることが、その効率を決定する。.
効果も同様に正当化される 偏光 または HeNe-LASERs 632.8nmを皮膚細胞に照射することで、治癒プロセスを促進したり、瘢痕組織にハリを与えたりすることができる。.
しかし、現在の知見では、バイオフォトンは死んだ物体からは放出されず、生きている細胞からのみ放出される。同様に、以下のようによく主張されるように、死んだ物質(例えば岩石)から他の物質(例えば水)に情報が伝達されることはまだ証明されていない。 浄水器メーカー 広告パンフレットに掲載されている。.