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塩ランプは複数の健康上の利点を提供していますか?

塩ランプは、様々なサイズの岩塩のブロック内に配置された様々なワット数の電球であり、代替医療シーンでますます人気のある製品となっており、”天然”イオナイザは、理論的には、電子への陽子の不均一な数によって引き起こされる正味の正または負の電荷を有する原子または分子であるイオンを生

塩ランプについての人気のある(そして代表的な)Facebookの投稿によると、製品はこれらの多様な方法であなたの健康にプラスの影響を与えることがで

  • これらのイオンは、無気力と戦い、より多くのエネルギーを与え、あなたの周囲にもっと警戒して反応する脳への酸素の流れを増加させます。
  • イオンは、私たちの電気機器によって放出される”放射性波”または”電気スモッグ”を無効にします。
  • イオンは、私たちの周りに浮遊する可能性のある浮遊毒素からの保護を提供します。
  • マイナスイオンの一定の摂取量は、あなたの眠りが少なくfitfulになり、あなたがあなたの残りの部分からより多くを得るのに役立ちます。
  • イオンは高血圧を下げ、心臓発作や脳卒中の可能性を減らします。
  • これらのランプで使用される塩、ヒマラヤの塩は、あなたの体が必要とする84までの跡の鉱物を含んでいます、ランプがまたあなたの骨を増強し、あ
  • 上記のすべての主張は、内部に電球を挿入した塩のブロックが自然にマイナスイオンを放出するという特異的に誤った主張に依存しています。 その議論は、理解可能な場合、通常、空気から水を引き付ける塩と、その水を蒸発させる光からの熱との間のある種の相互作用を呼び起こし、Pakistan Journal of Molecular Biologyの2010年の非査読論文に記載されているように、

    マイナスイオンは、水の誘引と蒸発の連続的な相互作用によって生成される。 塩の水晶ランプは周囲の空気からの暖かい表面に水分子を引き付ける。 水と塩は溶液を形成する。 溶液の蒸発過程において、ランプの熱のために、負に帯電したイオンが生成される。 肯定的で、否定的なイオンは作成されますが、肯定的なイオンより大いにより多くの否定的なイオンは作成され、従って否定的なイオンの余剰を提 Natriumは正に帯電しています。 水とのこの独特なイオン放出相互作用の能力は塩の中立原子構造のためにあります。

    この説明は、科学的に聞こえる大きな利点を持っています。 とにかく、最初にイオンがどのように形成されるか、または加熱された塩の岩のブロックに何が起こるかを本当に知っている人はいますか? トピックに関するかなり深い知識を持つ一人は、イオンを生成する無数のプロセスとそれらのイオンを検出するために使用される分析方法の専門家である、カリフォルニア工科大学の化学教授Jack Beauchampです。

    Beauchampは、塩化ナトリウムの加熱されたブロックがイオン(それらの任意の量、正または負のもの、ましてや”無限の量”)を生成することに懐疑的であったが、彼はから入手可能な最も人気のある塩ランプをフックアップしたくなかったほど懐疑的ではなかった。Amazon.com 彼の研究室の四重極イオントラップ質量分析計に この装置は、本質的には、固体の周りから直接空気を吸い込み、装置によって捕捉された粒子の質量と電荷を分析する。 ここで彼は彼自身の言葉で何をしたかのBeauchampの説明です:

    私たちはイオンの観測に多くの経験を持っています。 私たちがランプでやったことは、マイナスイオンを作ることになっているので、入口に隣接して置くことでした。 私たちはそれをオンにし、マイナスイオンを探しました。 陽イオンを探してみました。 私たちはランプが熱くなるのを待っていました。 中の電球は最終的に岩塩を加熱しますが、私たちは何も見ませんでした。私は、任意の量の水蒸気の存在の有無にかかわらず、岩塩を加熱することからイオンの形成をもたらす物理的プロセスを考えることはできません。

    岩塩は、個々の結晶の周りにイオンを生成する電場を引き起こすとは予想されない面心立方構造を持っています。P>

    構造の側面は重要です、Beauchamp氏は述べています。 結晶にイオンを生成させる1つの方法は、結晶構造が非対称である場合に起こる可能性のある温度を介して結晶構造の形状を変更することです。 彼は、加熱または冷却されたときに高電位および低電位の領域を作成するような方法で加熱されたときにその結晶構造を変化させるタンタル酸リチウムと呼ばれる結晶を指しています。 この特性は、理論的には、その周りの空気をイオン化することができる電場を生成することを可能にする。 塩化ナトリウムの化学構造は、結晶の近傍に高い電界を発生させる能力を持たない対称立方体である。

    結論は、Beauchampと他の化学者によると、塩化ナトリウムのブロックに15-45ワットの電球を置くことがイオンを生成するために何かをする理由はないと、この疑いは、イオン形成を検出するために特別に設計された機械で市場で最も人気のある塩ランプモデルの一つをテストすることによって確認されたということです。

    しかし、一つは常に低サンプル、非ピアレビュー研究(私たちの塩ランプ実験は間違いなくあったように)に関係する必要がありますので、それは塩ランプ

    彼らはマイナスイオンの”無限の量”を放出し、私たちを取り囲んでいるプラスイオンに対抗し、私たちを悪い気分にさせます。

    上記のように、負イオンの”無限の量”は、私たちのランプによって生成されたイオンの合計と完全な欠如を考えると、ストレッチのビットになります。 しかしその事実を無視することは肯定的なイオンが私達を気分が悪くさせ、否定的なイオンが私達を気分が良くさせる要求に私達を持って来る。 気分への影響の点では、否定的なイオンが季節的な情動障害の処置の役割を担うことができることを提案する研究があります。 JAMAの精神医学の1998年の調査は、例えば、それを見つけました:

    明るい光と高密度の負の空気イオン化は、両方の季節性情動障害を有する患者における特定の抗うつ薬として作用するように 臨床改善が組合せの、または薬物へのアジュバントとして使用によって更に高められるかどうか、調査を待っています。

    同様の2006年の研究では、American Journal of Psychiatryに掲載され、高濃度の負イオンが季節性情動障害の治療に役立つ可能性があることを示唆しています。 2013年のレビューでは、より広義には、非常に高濃度の負イオンが気分の改善に影響を与えたと結論づけられた。

    しかし、これらの研究では、工業規模のイオン発生器によって生成された高濃度の負イオンを使用していました。 私たちが塩ランプがイオンを生成するという主張を支持する証拠を明らかにしていないのを見て、電球を持つ岩のblock29.99ブロックが特別に設計された実験装置の力に匹敵する可能性があるという考えは疑わしいようです。 負イオンの肯定的な効果について書かれた疑似科学の多くは、同様に分析のスケールを無視し、任意のレベルでの負イオン化を同じ現象と同一視する。これらのイオンは脳への酸素の流れを増加させ、嗜眠と戦い、より多くのエネルギーを与え、あなたの周囲にもっと警戒して反応するようにします。

    負イオンは、脳への酸素の流れを増加させるか、より多くのエネルギーを提供することを示唆するために作ることができる二つの主な引数があります。

    最初の1つは否定的なイオンが呼吸機能を高め、結果として、あなたの体が全面的により多くの酸素を提供するようにすることである。 この主張は、しばしば繰り返されますが、それを裏付ける証拠はほとんどありません。 イオンへの曝露と呼吸器の健康との関係を調査する論文の2013年のシステマティックレビューは、以下のように述べている。

    研究間の多数の実験的および分析的な違いにもかかわらず、文献は否定的な空気イオンへの曝露および呼吸機能または喘息症状緩和における有益な役割を明確に支持していない。 さらに、集合的に、ヒトの実験的研究は、呼吸手段に対する正の空気イオンへの曝露の有意な有害な影響を示さない。 否定的なか肯定的な空気イオンへの露出は呼吸機能のかなりの役割を担うようではないです。p>

    以下でより詳細に説明する他の主張は、実験室ラットの神経構造および血流におけるイオン化の効果について発表された研究 盲目的に異なるスケールを比較する同様の問題では、これらのラット(ヒトではなく、ヒトよりもはるかに小さい)は、たとえ少量のイオンを生成したとしても、塩のブロックが生成することは考えられない高濃度で負にイオン化された空気を直接供給された。

    イオンは、私たちの電気機器によって放出される放射性波または”電気スモッグ”を無効にします。

    イオンは、放射性波または”電気スモッグ”を

    “放射性波”は厳密に言えばものではありませんが、著者が話しているのは家庭用電子機器によって生成される電磁場です。 問題は、塩ランプ(その疑わしい負のイオナイザ機構を介して)が理論的に解決する唯一の問題は、空気中の正に帯電したイオンの優位性であり、負のイ 電磁場は、電圧が放電を引き起こすのに十分高い場合にのみイオンを生成し、家電製品によって生成される電磁場は、WHOごとにそれほど強くない:いくつかの電磁波は、量子ごとに非常に多くのエネルギーを運び、分子間の結合を破壊する能力を持っています。

    いくつかの電磁波は、分子間の結合を破壊する能力を持っています。 電磁スペクトルでは、放射性物質によって放出されたガンマ線、宇宙線、X線がこの性質を持ち、”電離放射線”と呼ばれています。 量子が分子結合を破壊するのに不十分な場は「非電離放射線」と呼ばれる。 工業化された生命の大部分を形作る電磁場の人造の源-電気、マイクロ波および無線周波数分野—は電磁スペクトルの比較的長波長および低頻度の端にあり、量子は化学結合を壊してない。

    家電によって引き起こされる電磁界の実際の電圧を軽減するという点では、たとえそれが負イオンの”無限の量”を生成したとしても、塩

    イオンは私たちの周りに浮遊する可能性のある浮遊毒素からあなたを守ります。

    多くのエアフィルターは、空気からのほこりや粒子状物質の除去を支援するためのイオン化成分を持っています。

    多くのエアフィルターは、電 これらの機械は空気をイオン化し、空気がシステムを通って押されると同時に満たされた表面と作成される塵および他のイオンを引き付け、従って空気からそれらの粒子を取除く。

    塩化ナトリウムのブロックは、再びイオンを生成せず、空気の流れやその空気中の粒子の捕捉のメカニズムを持たないため、空気ろ過システムとし これは、製品のシャープなイメージイオンブリーズラインは、実際にイオンを生成するにもかかわらず、完全な二段である理由、偶然、です。

    マイナスイオンの一定の摂取量は、あなたの眠りが少なくfitfulになり、あなたがあなたの残りの部分からより多くを得るのに役立ちます。

    この主張は数十年にわたって科学文献に散発的に存在してきたが、最終的には現在の科学によって支持されていない。

    空気イオンに起因する心理的効果の2013レビューは、”うつ病、不安、気分状態、および精神的幸福の主観的感情に対する空気イオン化の影響”を評価する33の1957年から2012年の研究を見て、結論づけた:不安、気分、リラクゼーション、睡眠、および個人的な快適さ対策に対する正または負の空気イオン化の一貫した影響は観察されなかった。

    イオンは高血圧を下げ、心臓発作や脳卒中の可能性を減らします。

    この主張は、麻酔下にあり、本質的に高濃度の負イオン化空気で直接圧送された実験室ラットで行われた研究に由来する。 これは、人間がラットではないことは言うまでもない、と具体的に設計された実験室のイオン化機器は、あまりにも多くの家にこの点を駆動しない、塩

    これらのランプで使用される塩、ヒマラヤの塩は、あなたの体が必要とする84までの跡の鉱物を含んでいます、ランプがまたあなたの骨を増強し、あ

    この主張は、a)その数がどこから来ているのか、b)それらがどのようなものであるのか、またはc)これらの微量ミネラルがランプ内の塩からどのように放出され、あなたの体に輸送されるのかが不明であるため、当惑しています。

    それは、数と関連する健康の主張は、彼がヒマラヤ塩の彼自身のブランドを販売している博士Mercolaのオンラインストア上のページから来ている可能性が高いようです(消耗品は限られています!)皮肉なことに、Mercolaはヒマラヤの塩が”最も純粋”であると主張し、同時にその健康上の利点はその不純物から来ることを示唆している:

    ヒマラヤ山脈からのこの塩は”ホワイトゴールド”として知られています。”純粋なばね水とともに、ヒマラヤクリスタルソルトは源に元のすべての自然な要素を提供する–最初に”primal海で既存見つけられる非常に同じ要素。”

    天然鉱物の形で少なくとも84の天然に存在する微量元素を含む、天然ヒマラヤ結晶塩の利点は、

    言うまでもなく、製品の広告に記載されている主張は、査読された科学として取ることはできません。 そんなに遠くを見る必要はない

    この広告は、あなたの体に入るためにそれらの微量ミネラルのためのはるかにもっともらしいルートを提供するであろうと調理する塩のため しかし、あなたの塩ランプを舐めていない限り、それらの不純物がするかもしれない唯一のことは、その素敵なピンクがかった色を与えるこちなみに、電球がオンになると光る素敵なピンクがかった色は、あなたが塩ランプから得ようとしている唯一のものです。

    ちなみに、電球がオンにな 塩ランプはきちんと見えるかもしれませんが、彼らは医学的に何かを行うことができると主張している—致命的に—ランプがマイナスイオンを生成し、さらにそれらの負イオン(最初の場所に存在しない)は、任意の意味のある方法であなたに影響を与える可能性があると主張するために、科学のシリーズ総単純化や誤解に依存しているという主張に依存しています。