眼睛健康 – 庄闲棋牌官网官方版 -199IT //www.otias-ub.com 发现数据的价值-199IT Mon, 10 Mar 2025 12:02:49 +0000 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 圣保罗大学:研究显示每12副太阳镜仅有1副符合安全标准 //www.otias-ub.com/archives/1744608.html Mon, 10 Mar 2025 12:02:49 +0000 //www.otias-ub.com/?p=1744608 圣保罗大学的一项研究评估了 12 款太阳镜的效果,发现只有一款符合国际组织规定的安全限值。太阳紫外线(UV)辐射会导致各种眼疾,包括白内障和光角膜炎(一种角膜炎症)。 主要通过太阳镜进行紫外线防护,有助于延缓或预防这些疾病。 然而,《生物医学工程研究》上发表的一项研究强调了太阳镜在紫外线防护方面的重大缺陷。这项研究评估了 12 种不同型号的太阳镜,发现只有一种符合国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)规定的紫外线照射安全限值。巴西圣保罗大学圣卡洛斯工程学院(EESC-USP)眼科仪器实验室的研究人员发现,大多数镜片至少有一项不符合规定的安全标准。 此外,它们阻挡紫外线辐射的能力会随着时间的推移而减弱,从而增加眼睛受损的风险。只有一种镜片被证明是”最佳”的,因为即使在模拟 2500 小时阳光照射的老化测试后,它仍能完全阻挡辐射。 这项研究没有提及眼镜的品牌。

为确保有效、全面地保护视力,科学家建议业界将 ICNIRP 限制作为标准做法,从而提高产品质量。

太阳镜和护眼产品认证标准规定了波长在 280 纳米和 380 纳米之间的太阳辐射滤光片的限值。 世界卫生组织(WHO)和国际委员会将这些限值设定在 280 纳米到 400 纳米之间。 紫外线辐射分为三个波段–UVC(100 至 280 纳米)、UVB(280 至 315 纳米)和 UVA(315 至 400 纳米)。

“自 20 世纪 90 年代以来,我们就一直在实验室里研究这个问题。 我们已经开发出一种科学方法,可作为制定安全标准和规范的基础。 如今,我们的成果已得到国际认可,并被多位作者在书籍和指南中引用,”文章通讯作者、EESC-USP 电气与计算机工程系的 Liliane Ventura 教授说。

文图拉正在协调一个由FAPESP支持的项目,她还领导着两个原型的专利申请。 其中一个用于测量眼睛受到太阳镜镜片内部的直接、漫射和反射辐射的照射情况。 另一种用于测试向公众出售的太阳镜对紫外线辐射的阻隔。 美国药典创新局正在处理这两项申请,以便提交给国家工业产权局(INPI)。

太阳模拟器,镜片已就位,用于太阳镜测试。 图片来源:Mauro Masili

文图拉和她当时的学生阿图尔-杜阿尔特-卢雷罗(Artur Duarte Loureiro)最近获得了一项专利,这项技术通过测量不同波长(如绿光、黄光和红光)光线的透射率来评估太阳镜的驾驶状况。

文章第一作者、实验室成员毛罗-马西利(Mauro Masili)研究员重点介绍了该研究小组于2024年3月发表在《科学报告》(Scientific Reports)杂志上的另一项研究,该研究表明,无论镜片的类别是浅色还是深色,眼镜都必须保证86%以上的UVA防护。 镜片从 0(最浅色)到 4 分级。 0 级镜片适用于几乎没有阳光照射的情况。 4 级镜片颜色很深,不建议开车时佩戴。

结果表明,低于 86% 的保护率实际上可能会增加眼睛健康的风险,因为镜片会让更多的紫外线辐射进入眼睛。 然而,与科学文献中的观点相反,这种增加并不是由于太阳镜导致的瞳孔放大,而是由于视野的扩大。

“我们把紫外线、UVA 和 UVB 防护能力的计算表放在一起。 就瞳孔放大而言,没有不好的眼镜。 它们都能起到保护作用。 但当我们将视野放大时,情况就会发生变化。 在明亮的户外环境中,人们的自然反应是闭上眼睛,皱起额头以减少光线。 “马西里解释说:”戴太阳镜会造成更暗的环境,阻止自然反应并增加视野,如果镜片不能提供足够的保护,就会导致更多的紫外线照射。”

因此,根据这项研究,将保护范围扩大到 400 纳米,可以最大限度地减少不必要的暴露风险。

自 20 世纪 90 年代末以来,巴西一直没有太阳镜防护要求标准,文图拉和马西里一直在帮助监管机构制定这些准则,包括 1997 年教授根据国际标准为国家计量、质量和技术研究所 (INMETRO) 进行的首次光学特性分析。

2003 年,巴西技术标准协会 (ABNT) 发布了 NBR 15111,规定了一般用途(如驾驶和过境)太阳镜的物理特性,参数与欧洲类似。 该标准规定,在巴西,280 纳米至 380 纳米之间的滤光片应具有保护作用。

在该小组开展研究并得到 FAPESP 支持后,2013 年对该标准进行了修订,将紫外线防护范围扩大到 280-400 纳米,并将耐辐照测试从 25 小时增加到 50 小时。 然而,2015 年,该标准被撤销,取而代之的是 ISO 12312-1,该标准恢复了 280 至 380 纳米的防紫外线滤光片参数。

2016 年,两位研究人员进行的另一项研究计算了巴西 27 个州首府和北半球 110 个首府的太阳辐射照射情况,结果表明该测试无法有效确保太阳镜镜片免受紫外线辐射照射。

目前,巴西对太阳镜的销售没有认证要求。 例如,对于用于驾驶车辆的设备,可以使用分光光度计进行分析,分光光度计是用于科学目的的设备,由专家操作。

文图拉说,她正在开发一种测量眼睛辐射照射的原型,并建议贴上防晒系数标签,以帮助消费者在购物时做出选择。

编译自/ScitechDaily

自 中文业界资讯站
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《自然通讯》:科学家在饮食、眼睛健康和寿命之间发现惊人联系​ //www.otias-ub.com/archives/1446571.html Wed, 08 Jun 2022 08:40:50 +0000 //www.otias-ub.com/?p=1446571

科学家们首次证明了果蝇的饮食、昼夜节律、眼睛健康和寿命之间的联系。来自巴克研究所的研究人员在2022年6月7日的《自然通讯》上发表文章,他们意外地发现,果蝇的衰老过程跟眼睛存在关联。

资料图

以前的研究表明,在人类中,眼疾跟健康状况不佳之间存在着关联。“我们的研究认为,这不仅仅是相关性:眼睛的功能障碍实际上可以驱动其他组织的问题,”这项研究的论文资深作者、巴克研究所教授Pankaj Kapahi博士说道,“我们现在发现,禁食不仅能改善视力,而且眼睛实际上在影响寿命方面发挥着作用。”他的实验室多年来已经证明,禁食和热量限制可以改善身体的许多功能。

论文的第一作者Brian Hodge博士表示:“眼睛本身,至少在果蝇中,可以直接调节寿命的发现对我们来说是一个惊喜。”

Hodge指出,对这种联系的解释在于昼夜节律“时钟”,即每个生物体每个细胞内的分子机制,它们已经进化到适应每天的压力,如由太阳升起和落下引起的光线和温度变化。这些24小时的振荡–昼夜节律–影响着复杂的动物行为,如捕食者-猎物互动和睡眠/觉醒周期,直至微调基因转录和蛋白质翻译的分子功能的时间调节。

2016年,Kapahi的实验室在《Cell Metabolism》上发表了一项研究,其显示限制饮食的果蝇除了延长寿命外其昼夜节律也有明显变化。当Hodge在那年晚些时候加入实验室时,他想更深入地挖掘以弄清哪些增强昼夜节律功能的过程因饮食变化而改变以及昼夜节律过程是否是限制饮食所看到的延长寿命所需要的。

“果蝇的寿命很短,这使它成为一个非常漂亮的模型,使我们能一次筛选出很多东西,”Hodge说道。目前他是南旧金山Fountain Therapeutics公司的科学家。这项研究从一项广泛的调查开始,以了解当无限制饮食的苍蝇跟只喂食无限制饮食中10%的蛋白质的苍蝇进行比较时哪些基因会以昼夜节律的方式摆动。

Hodge立即注意到许多基因既对饮食有反应,并且在不同的时间点表现出起伏或者说是“有节奏的”。他随后发现,在限制饮食的情况下被激活最多的节律性基因似乎都来自眼睛,特别是来自光感受器,即眼睛视网膜中对光有反应的专门神经元。

这一发现带来了一系列的实验,旨在了解眼睛的功能如何跟饮食限制如何延长寿命的故事相适应。如他们设立的实验显示,将苍蝇保持在持续的黑暗中会延长其寿命。“这对我们来说似乎非常奇怪,”Hodge说道,“我们曾认为苍蝇需要照明线索是有节奏的,或者说是昼夜节律的。”

然后他们用生物信息学来解答。眼睛里的基因也是有节律的,并且对饮食限制有反应,那么这些基因是否会影响寿命?–答案是肯定的,它们确实会影响。

“我们总是认为眼睛是为我们服务的东西,提供视觉。我们不认为它是必须被保护以保护整个机体的东西,”Kapahi说道。

他指出,由于眼睛暴露在外部世界,那里的免疫防御系统非常活跃,这可能会导致炎症,而炎症如果长期存在,则会导致或加重各种常见的慢性疾病。此外,光线本身可以导致光感受器退化,而光感受器退化可以引起炎症。

“盯着电脑和手机屏幕并在夜间暴露在光污染中,这些情况对昼夜节律钟非常不安,”Kapahi说道,“它扰乱了对眼睛的保护,这可能产生的后果不仅仅是视力,还可能损害身体的其他部分和大”

关于眼睛在生物体的整体健康和寿命中所扮演的角色还有很多东西需要了解,包括眼睛是如何调节寿命的、同样的效果是否适用于其他生物体等等。

这项工作提出的可能适用于人类的最大问题是,简单地说,哺乳动物的光感受器是否影响寿命?Hodge指出,虽然可能不会像果蝇那样多,但果蝇的大部分能量都用于眼睛。由于光感受器只是专门的神经元,“我认为更有力的联系是昼夜节律功能在一般神经元中发挥的作用,特别是在饮食限制方面,以及如何利用这些来维持整个衰老过程中的神经元功能,”Hodge说道。

另外,Hodge表示,一旦研究人员了解了这些过程是如何工作的,他们就可以开始针对分子钟来减速衰老。此外,他还补充称,可能人类可以通过激活我们眼睛内的时钟来帮助维持视力。“这可能是通过饮食、药物、生活方式的改变……很多真正有趣的研究摆在面前。”

自 cnBeta.COM

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