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Technologie und Wirkmechanismus


Die Re5-Depressionsbehandlung nutzt transkranielle gepulste elektromagnetische Felder (T-PEMF) zur Stimulierung der Gehirnaktivität, indem sie auf die Gehirnzellen im gesamten Großhirn einwirken. Die patentierte Re5-Ausrüstung, die aus einem Impulsgenerator und einem Headset mit 7 angeschlossenen Magnetspulen besteht, gewährleistet eine einzigartige und gleichmäßige elektromagnetische Stimulation des gesamten Gehirns.
Technologische Grundlage
  • Gepulste Energiefelder: Re5 T-PEMF ahmt die natürlichen elektrischen Felder nach, die um die Gehirnzellen herum gemessen werden, so dass die Behandlung für den Patienten fast nicht wahrnehmbar ist. Die erzeugten elektrischen Impulse (mehrere hundert pro Sekunde) stimulieren die elektrischen Felder des Gehirns in Nerven- und Stützgewebezellen
  • Neuronale Stimulation: Die Stimulation aktiviert Neuronen und Zellen in den mikroskopisch kleinen Blutgefäßen (Kapillaren). Es wurde durch Modellstudien gezeigt und dokumentiert, dass es die Freisetzung essentieller Neurotransmitter fördert, die das neuronale Wachstum und die neuronale Aktivität unterstützen.
Klinische Wirkungen
  • Erhöhte Neuroplastizität: Die Stimulation mit der Re5-Technologie erhöht die Geschwindigkeit der synaptischen Veränderungen und verbessert so die Fähigkeit des Gehirns, sich anzupassen und zu verändern. Man geht davon aus, dass dies ein Schlüsselfaktor für die bei den Patienten beobachteten klinischen Wirkungen ist.
  • Dokumentierte Ergebnisse: Die Re5-Technologie hat sich in randomisierten klinischen Studien sowohl bei Depressionen als auch bei der Parkinsonschen Krankheit als wirksam erwiesen.
Neurochemische Wirkungen
  • Aktivierung von Neurotransmittern und Kapillaren
  • Verbesserter Blutfluss und erhöhte Sauerstoffversorgung des Gewebes
  • Erhöhte Neuroplastizität
Wenn Sie die spezifischen zellulären Mechanismen erforschen möchten , die im Verlauf der Behandlung beeinflusst werden, finden Sie im Folgenden die Grundlagenforschung, die das Fundament der Re5-Technologie bildet.

 

Grundlagenforschung


Gepulste elektrische Felder stimulieren die Freisetzung von VEGF, IL-8 und GLP-1 durch Mikroglia-Transmitter und aktivieren Endothelzellen durch parakrine Signalübertragung (2023)

Wechselwirkungen von niederfrequenten, gepulsten
Elektromagnetische Felder mit lebendem Gewebe:
Biochemische Reaktionen und klinische Ergebnisse (2005)

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