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Glen Jeffery 博士关于光线,特别是长波长光(红光和近红外光),对人类细胞健康、代谢和寿命影响的开创性研究,核心发现指出,现代生活中无处不在的 LED 照明因其光谱失衡(富含短波蓝光,缺乏长波红光)可能对公众健康构成重大威胁,其严重性或可与石棉相提并论。
研究揭示,长波长光通过一种新颖的机制增强线粒体功能:它被线粒体周围的纳米水吸收,改变水的粘度,从而提高 ATP(细胞能量货币)的生产效率。这种效应不仅是局部的,长波长光能够穿透皮肤、衣物甚至骨骼,在全身范围内产生系统性的积极影响,例如显著改善血糖调节、减缓视网膜衰老以及保护神经元。相反,长期暴露于 LED 光源下的动物模型则表现出线粒体功能下降、体重增加、出现脂肪肝以及生殖系统异常等问题。
重新评估阳光对健康的益处至关重要,新的流行病学数据显示,获得充足阳光照射的人群其全因死亡率更低。最后,提出了一系列实用、低成本的解决方案,旨在通过改善室内光环境来抵消现代照明的负面影响,包括使用白炽灯或卤素灯、利用植物反射红外光以及保证每日获得自然日光照射。这些策略为个人和公共卫生机构提供了改善细胞健康和延长健康寿命的科学依据。
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光并非单一实体,而是一个连续的波长谱。人体对不同波长的光会产生截然不同的生物学反应,理解这一点是探讨光与健康关系的基础。
长期以来,皮肤病学界一直强调避免阳光照射以预防皮肤癌。然而,由爱丁堡的 Richard Weller 博士领导的新兴研究开始挑战这一传统观念,认为阳光对整体健康至关重要。
这些发现表明,公众需要重新建立对阳光的平衡认知,即在避免晒伤的前提下,充足的日光照射是维持长期健康的关键因素。
Jeffery 博士的实验室阐明了长波长光如何作为一种生物调节剂,直接提升细胞能量工厂——线粒体的功能。
## 4. 长波长光的深层穿透与系统性效应
长波长光最令人惊讶的特性之一是其卓越的穿透力和由此产生的全身性(系统性)影响。对身体某个局部区域进行光照,其益处可以扩散至全身。
| 研究领域 | 实验设计 | 核心发现 |
| — | — | — |
| 血糖调节 | 对人类受试者背部一小块区域(约 4×6 英寸)进行红光照射,然后进行标准的口服葡萄糖耐量测试。 | 红光照射显著降低了血糖峰值约 20% 以上。这表明局部光照可以改善全身的葡萄糖代谢。 |
| 神经保护 (帕金森模型) | 在用药物诱导出帕金森症的灵长类动物模型中,对其腹部进行红光照射。 | 显著减轻了帕金森病的症状。推测机制是通过改善线粒体功能,减少了大脑中多巴胺神经元的死亡。 |
| 视网膜细胞保护 | 对衰老动物每日进行红光照射。 | 显著减少了视网膜中视杆细胞(负责暗光视觉)的死亡数量,延缓了与年龄相关的细胞凋亡。 |
* “线粒体社群”假说:这些系统性效应的支持理论是,全身的线粒体并非孤立工作,而是通过分泌细胞因子(Cytokines)和微囊泡(Microvesicles)等信号分子进行交流,形成一个相互连接的“社群”。一个区域的线粒体状态改善后,会通过这些信号将“好消息”传递给其他区域的线粒体,从而引发全身性的积极反应。
视网膜是全身代谢率最高、线粒体密度最大的组织,因此也是衰老最快的部位之一。Jeffery 博士的研究表明,长波长光是延缓视觉衰老、改善视功能的有效工具。
Jeffery 博士对现代室内照明环境,特别是 LED 的普及,表达了深切的忧虑,将其潜在的公共卫生风险与石棉相提并论。
鉴于 LED 照明的潜在危害,采取积极措施改善个人光环境至关重要。
Using Red Light to Improve Metabolism & the Harmful Effects of LEDs | Dr. Glen Jeffery
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D:2025.12.02<markdown>
我们生活在一个被人工光线包围的时代。从清晨到深夜,我们的眼睛几乎从未离开过手机、电脑屏幕和室内照明。我们习惯了这种无处不在的光亮,但很少有人会停下来思考一个问题:所有的光都是一样的吗?这些日夜陪伴我们的光线,除了影响睡眠,是否还在以我们未知的方式悄悄地改变着我们的身体?
这些问题的答案可能比你想象的要惊人得多。在最近一期播客中,伦敦大学学院的神经科学教授格伦·杰弗里博士(Dr. Glen Jeffery)分享了他多年的研究成果。他的发现颠覆了我们对光的传统认知,揭示了不同类型的光如何深刻影响我们细胞的健康,甚至是我们衰老的速度,而这一切的核心都指向了我们细胞的“能量工厂”——线粒体。
杰弗里博士透露,在他和同事们之间,一个日益增长的担忧正在形成,其中一些科学家甚至直言:广泛普及的LED照明暴露问题,是一个与石棉同等级别的公共健康问题。这并非危言耸听,而是基于其对细胞层面影响的深入研究。
问题的核心在于,现代LED灯的光谱与自然阳光存在根本性的差异。LED灯在短波长的蓝光部分(尤其是在420至440纳米波段)有一个巨大的峰值,但却严重缺失了自然光中富含的长波长红光和红外光。问题的根源是双重的:一方面是过量的、可能对线粒体造成压力的短波光,另一方面则是严重缺乏我们身体用来修复、恢复和优化功能的关键元素——长波长的红光与红外光。我们的身体在数十亿年的进化中,早已适应了太阳光这种平衡的光谱,而LED灯的出现,彻底打破了这种平衡。
在暴露于LED照明的小鼠实验中,研究人员观察到其线粒体功能出现了明显的衰退,它们“呼吸不畅”,功能大幅下降。这些小鼠还出现了体重增加、血糖失衡和脂肪肝等一系列代谢问题。杰弗里博士强调,问题不在于蓝光本身有毒,而在于我们的身体需要一个波长平衡的环境,而LED灯恰恰造成了严重的光谱失衡。
正如格伦·杰弗里博士所引述的科学界担忧:
这是一个与石棉同等级别的问题,这是一个巨大的公共健康问题。我认为这也是我非常乐意来这里谈论它的原因之一,因为现在是时候谈论它了。
值得庆幸的是,杰弗里博士的团队发现,我们日常使用的电脑和手机屏幕所发出的蓝光波长通常较长(接近或超过450纳米),处于线粒体损伤的“危险区”之外,因此对细胞的直接影响可能小于LED照明。
几十年来,公共卫生信息一直在告诫我们:为了预防皮肤癌,要尽量避免日晒。然而,以理查德·韦勒(Richard Weller)为代表的一些研究者正在重新审视这一观点。自然阳光,正是我们身体进化所适应的、光谱最完美的“黄金标准”。
研究发现,接受大量日晒的人群,其“全因死亡率”反而更低。这意味着,他们在心血管疾病和癌症等方面的死亡风险显著降低。这其中的关键区别在于:我们应该避免的是晒伤,而不是阳光本身。过度暴晒导致皮肤灼伤确实会增加DNA突变的风险,但适度的日晒对健康大有裨益。
一个有趣的数据点进一步挑战了“阳光=癌症”的简单逻辑:皮肤癌患者体内的维生素D水平通常相对较低。这表明,阳光与健康之间的关系远比我们想象的要复杂,简单地将阳光视为敌人,可能会让我们错失了恢复光谱平衡、获取巨大健康益处的机会。
长波长的红光和近红外光有一个令人难以置信的特性:可以穿透人体深层组织。在一项实验中,当研究人员将光源照射在一个人的胸部时,竟然可以在其背部用仪器检测到穿透出来的光。这意味着光线穿过了皮肤、器官,甚至是骨骼。同样,红光也能轻易穿透我们的头骨,到达大脑组织。
这种强大的穿透力带来了惊人的全身性健康效应。在一项人体研究中,参与者在饮用高糖饮料前,只需在背部一小块区域接受短暂的红光照射。结果显示,他们后续的血糖峰值水平平均降低了超过20%。
局部照射为何能产生全身性的影响?真正令人惊叹的发现是,我们体内的线粒体仿佛一个庞大而互联的智慧社群,它们能够相互沟通,协同工作。当身体某个部位的线粒体被红光“激活”并提升效率后,这个积极的信号被认为是通过改变血清中的细胞因子(一类炎症信使)以及搭载着分子信息的微囊泡,系统性地传递到全身各处,从而引发了系统性的改善。
我们的视网膜是全身代谢率最高、线粒体密度最大的组织,因此也衰老得最快。随着年龄增长,视细胞功能下降,导致视力,尤其是色觉辨识能力减弱。然而,一项简单的干预措施却带来了希望。
在一项实验中,研究人员让40岁以上的受试者每天接受3分钟的670纳米波长红光照射。结果令人振奋:几乎所有受试者的色觉辨识能力都获得了显著改善,平均提升幅度高达20%。他们能够看清之前无法分辨的颜色。
这项研究还有两个至关重要的细节:
最初,科学家们假设是线粒体中的某些分子直接吸收了红光。但经过反复实验,杰弗里博士的团队发现这个假设是错误的。真正的秘密隐藏在一个意想不到的地方:水。
线粒体内有许多微小的、负责生产能量(ATP)的“分子转轮”。这些转轮都浸泡在纳米级的水环境中。研究发现,长波长的光主要被这些“转轮”周围的水分子吸收了。当水分子吸收了红光能量后,其粘度会发生改变,变得更“顺滑”。这就好比给机器加了润滑油,使得线粒体内的“转轮”能够旋转得更快、更有效率,从而生产出更多的ATP能量。
这还不是全部。这种即时的效率提升还会触发一个更长期的效应:线粒体接收到“能量需求增加”的信号后,会开始制造更多的蛋白质“轨道”,为未来生产更多能量做好准备。
了解了这些颠覆性的知识后,可以采取一些简单的措施来恢复我们生活中的光谱平衡: