Back on Track werkt deels met de eigenschappen van functionele stoffen en deels met de afzonderlijke eigenschappen die mineralen, verwerkt in hun draden, bieden. De kunst van het samenvoegen van deze verschillende elementen is een kenmerk van ons merk.

Een item gemaakt van zo’n materiaal zal niet warm zijn als het niet tegelijkertijd een isolerende vulling bevat. Het zal ook geen warmte en vocht vasthouden, tenzij de stof zelf deze eigenschappen heeft – en de functionele stoffen die wij gebruiken, hebben die niet.

Toch zal het materiaal ver-infrarode elektromagnetische straling (FIR) absorberen en uitstralen – een energievorm die verband houdt met warmte en waarvan de gunstige effecten op het lichaam zijn gedocumenteerd.

Om deze verschijnselen uit te leggen, moeten we ook uitleggen wat warmte “echt is” en het verschil tussen verschillende vormen van warmteoverdracht. Door dit te doen, kunnen we verduidelijken wat we bedoelen als we het over FIR hebben – en waarom FIR een bepaald effect op het lichaam heeft.

“Warmte” is de trilling van moleculen waaruit de fysieke wereld bestaat.

Warmte, in fysieke zin, bestaat uit trillingen in moleculen - de bouwstenen van materie. In feite zal alles dat warmer is dan het absolute nulpunt in de ruimte (bij -273°C) constant trillen op moleculair niveau. Wanneer alle beweging is gestopt, kan het niet kouder worden.

Dit betekent dat alles wat op aarde bestaat warmte bevat; en dus zal trillen. Deze trilling genereert op zichzelf elektromagnetische straling. Dit betekent ook dat alle levende wezens voortdurend elektromagnetische “krachtvelden” uitstralen, die onzichtbaar zijn voor het blote oog. Deze kunnen echter wel worden waargenomen, en zelfs heel duidelijk, als je een warmtebeeldcamera gebruikt.

Wat is elektromagnetische straling?

Een thermische camera vangt elektromagnetische straling op en vertaalt deze naar iets wat wij kunnen zien. Dat is; een andere vorm van elektromagnetische straling – zichtbaar licht. Het elektromagnetische spectrum is breed en bevat alles van radiogolven tot ultraviolet licht tot gammastralen. Slechts een klein deel van het spectrum is voor ons zichtbaar. Infrarood bijvoorbeeld niet.

Elektromagnetische straling bestaat in golfvorm en heeft zowel een elektrisch als een magnetisch component. De aard ervan wordt geïllustreerd door wat we al weten over zichtbaar licht. Het reist door vacuüm. Het kan worden gereflecteerd, geabsorbeerd en uitgezonden. En het draagt een bepaalde hoeveelheid energie met zich mee, afhankelijk van de golflengte.

Wanneer energie wordt overgedragen aan fysieke materie, beginnen de moleculen te trillen. Hoe meer energie, hoe intenser de trillingen. Elke stof die wordt geraakt door energie in de vorm van elektromagnetische straling, wordt beïnvloed. Wat het effect zal zijn, hangt opnieuw af van de golflengte.

Warmte kan op verschillende manieren worden overgedragen of verloren gaan.

Trillingen van moleculen – dat is fysieke warmte – kunnen ook worden overgedragen of verloren gaan door contact met andere moleculen. Trillingen worden dan fysiek van het ene molecuul op het andere overgedragen. Dit is bijvoorbeeld hoe lichaamswarmte snel verloren gaat in koude lucht, en nog sneller in water. Een veelheid aan moleculen in de lucht, of de aanzienlijk dichter opeengepakte moleculen in water, zal snel elke moleculaire trilling absorberen en verspreiden.

We kunnen een gewone thermosfles gebruiken om de verschillende principes van warmteoverdracht en -verlies te illustreren: tussen de binnenfles en de buitenkant bevindt zich een ruimte die niets bevat – vacuüm – om warmteverlies via de moleculen van lucht te voorkomen. Vacuüm stopt echter geen elektromagnetische straling.

Daarom zal de energie die in de hete vloeistof zit langzaam uitstralen, en dit energieverlies zal de moleculaire trillingen verminderen. Dus; de vloeistof zal nog steeds afkoelen – maar veel langzamer dan wanneer de binnenfles niet omgeven was door een laag letterlijk lege ruimte.

“Infrarood” heeft het vermogen om warmte te genereren

Kort gezegd: warmte hangt af van de aanwezigheid van materie en bestaat uit de fysieke trillingen van de moleculen ervan. Elektromagnetische straling draagt de energie over die nodig is om moleculen te laten trillen. Daarom draagt elektromagnetische straling de capaciteit (of energie) om warmte te creëren – zonder zelf warm te zijn. Warmte ontstaat waar de straling inslaat, “bij impact”.

Warmte kan vervolgens op verschillende manieren een object of lichaam verlaten; door de trillingen fysiek over te dragen (geleiding of convectie) of door energieverlies via elektromagnetische energie (thermische straling).

Nu, met de basis gelegd over de aard van zowel elektromagnetische straling als warmte – en de relatie daartussen – kunnen we verder uitleggen wat de betekenis van deze verschijnselen is voor FIR (verre infrarood) – en uiteindelijk voor de producten van Back on Track.

FIR is onzichtbare energie die door de huid dringt.

Infrarode elektromagnetische straling zijn energiegolven die moleculen in beweging kunnen zetten. Net als zichtbaar licht kan het worden geabsorbeerd en uitgezonden. Infrarood is ook een spectrum dat verschillende golflengten omvat. Ver-infrarood (FIR) maakt deel uit van dat spectrum, waarbij "ver" duidt op de locatie aan het lagere uiteinde.

Materie die infrarode energie absorbeert, zendt deze ook uit, in een vorm die wordt bepaald door de eigen materiaaleigenschappen. Dit vermogen wordt beschreven in termen van "emissiviteit". De mineralen die in onze textiel worden gebruikt, vertonen hoge emissiviteitswaarden, wat betekent dat ze efficiënt ver-infrarode energie uitstralen die wordt benut uit de lichaamswarmte van de drager.

Wanneer FIR terug naar het lichaam wordt gestuurd (of "gereflecteerd"), dringt het door in de huid en oefent het zijn effect uit op moleculair niveau, diep in de weefsels.

Een therapeutische, biologische reactie

FIR beïnvloedt het lichaam op verschillende manieren, onder andere door de bloedstroom te stimuleren. Het effect is waarneembaar en voelbaar, maar het mechanisme erachter blijft een onderzoeksgebied. Er zijn echter verschillende mogelijke verklaringen voorgesteld.

Een aannemelijke theorie is dat FIR de expressie van een enzym in de wanden van bloedvaten verhoogt. Dit enzym verhoogt op zijn beurt de productie van stikstofoxide (NO) - een signaalmolecuul dat het lichaam gebruikt om bloedvaten te verwijden en de bloedstroom te vergroten. De ontdekking van NO en zijn functie als signaalmolecuul in het lichaam werd in 1998 beloond met de Nobelprijs voor de Geneeskunde.

Men denkt ook dat de energievoorziening via FIR invloed heeft op watermoleculen. Omdat water zo’n groot deel van het lichaam uitmaakt, kan het effect van het laten trillen, bewegen of veranderen van positie of configuratie van deze moleculen van groot belang zijn. Samen kunnen deze biologische reacties verklaren waarom FIR lijkt te helpen bij zo uiteenlopende aandoeningen als zwelling, ontsteking, stijve gewrichten en spierpijn.

Referenties

Brownstone T, De effecten van Back on Track dekens op de beweging van paarden. Proefschrift, Afdeling Landbouw, Universiteit van Reading, 2013 

Burström S, Grundström S, Evaluatie van het effect van Back on Track op de paardenrug met betrekking tot rij- en veterinaire beoordeling, Verdiepingswerk Hippologenheid, Zweedse Landbouwuniversiteit, 2004; 1402-2052; 265

J Kyselovic et al. Fysische eigenschappen en biologische effecten van keramische materialen die infrarode straling uitzenden voor pijn, spieractiviteit en musculoskeletale conditie. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine. 2023; 39(1): 3-15.

Vatansever F, Hamblin MR. Verre infrarode straling (FIR): de biologische effecten en medische toepassingen. Photonics Lasers Med. 2012; 4: 255-266. 

Tsai SR, Hamblin MR. Biologische effecten en medische toepassingen van infrarode straling. J Photochem Photobiol B Biol. 2017; 170: 197-207.

Leung TK. In vitro en in vivo studies van de biologische effecten van biokeramische (een materiaal dat hoogpresterende verre-infraroodstraling uitzendt) bestraling. Chin J Physiol. 2015; 58(3): 147-155.

Nunes RFH, Cidral-Filho FJ, Flores LJF, et al. Effecten van keramische materialen die verre-infrarood uitstralen op herstel tijdens een 2-weekse voorseizoen van elite futsalspelers. J Strength Cond Res. 2020; 34(1): 235-248.

Pooley MA, Anderson DM, Beckham HW, Brennan JF. Geregelde emissiviteit van textielstoffen door toevoeging van keramische deeltjes. Optics express. 2016; 24(10): 10556-10564.

Washington K, Wason J, Thein MS, Lavery LA, Hamblin MR, Gordon IL. Gerandomiseerde gecontroleerde studie die de effecten vergelijkt van keramische stoffen die verre-infrarood uitstralen en controle polyester shirts op transcutane PO(2). J Textile Sci Engineer. 2018; 8(2): 349.

Bagnato GL, Miceli G, Atteritano M, Marino N, Bagnato GF. Verre-infrarood uitstralend gips bij knieartrose: een enkelblinde, gerandomiseerde klinische studie. Reumatismo. 2012; 64(6): 388-394.

Lai Y-T, Chan H-L, Lin S-H, et al. Verre-infraroodstralingspleisters verlichten pijn en verbeteren de huidgevoeligheid bij myofasciaal pijnsyndroom: een dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde studie. Complement Ther Med. 2017; 35: 127-132. 

Leung TK, Lee CM, Tsai SY, Chen YC, Chao JS. Een pilotstudie van keramisch poeder verre-infraroodstraling (cFIR) op fysiologie: observatie van celculturen en amfibische skeletspieren. The Chinese journal of physiology. 2011; 54(4): 247–54. 

Djuretić J, Dimitrijević M, Stojanović M, et al. Infrarode straling van kooi-beddengoed matigt ontstekings- en auto-immuunreacties bij ratten met collageen-geïnduceerde artritis. Scientific reports. 2021; 11(1): 2882.

Schieke SM, Schroeder P, Krutmann J. Huideffecten van infrarode straling: van klinische observaties tot moleculaire responsmechanismen. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2003; 19(5): 228-234. 

Dyer, J. Functionele infrarode textiel. In Functionele Textiel voor Verbeterde Prestaties, Bescherming en Gezondheid; Pan, N., Sun, G., red.; Woodhead Publishing Ltd.: Sawston, VK, 2011; pp. 184–197

De wetenschap van rozenbottels

Waarom rozenbottels zo gezond zijn

De combinatie en hoge inhoud van actieve stoffen werken samen om rozenbottels hun biologische effect te geven.

De hoge vitamine C-waarde draagt bij aan de vorming van gezond kraakbeen, ondersteunt het immuunsysteem en werkt als antioxidant.

De ontstekingsremmende eigenschappen van galactolipiden verminderen de symptomen van ontstekingen en lijken het kraakbeen te beschermen tegen de degeneratieve processen die plaatsvinden bij artrose.

Verschillende krachtige antioxidanten werken samen om oxidatieve stress te verminderen en zo de weefsels van het lichaam te beschermen. Het scala aan bioactieve stoffen draagt bij aan het normale functioneren van het lichaam.

Rozenbottels bevatten hoge niveaus antioxidanten, ontstekingsremmende stoffen, vitamines, mineralen en andere bioactieve fytochemicaliën met aanzienlijke voordelen voor het lichaam - zowel bij mensen als dieren 1,3,6,8,10,16. Vooral het gehalte aan vitamine C is hoog, een krachtige antioxidant die ook bijdraagt aan een actief immuunsysteem1,17. Vitamine C is ook noodzakelijk voor de normale vorming van kraakbeen en botten in het lichaam.

Rozenbottels zijn vooral geschikt voor:  

- Paarden en honden* met gewrichtsproblemen.3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,20  

- Oudere paarden en honden* met slijtage van het bewegingsapparaat.3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,20  

- Sport- en wedstrijdpaarden en honden* waarvan de gewrichten zwaar worden belast.3,17,18,20

*Alleen het fijn gemalen poeder mag aan honden worden gevoerd om de opname van voedingsstoffen in hun korte en vaak gevoelige darmstelsel te maximaliseren.

Rozenbottels in de volksgeneeskunde en wetenschappelijk onderzoek

Rozenbottel wordt traditioneel gebruikt als remedie tegen stijve, pijnlijke gewrichten en de pijnlijke effecten van verschillende tekortziekten - vooral vitamine C-tekort - hoewel de oorzaken van zowel het lijden als de verlichting onbekend bleven.

Om dezelfde reden worden rozenbottels gebruikt om het voer van paarden te verrijken. Pas recentelijk is modern onderzoek begonnen verklaringen te vinden voor de lang geobserveerde effecten van rozenbottels. Nu is er een groot aantal wetenschappelijke studies beschikbaar die de werkzame stoffen in rozenbottels identificeren en hun werkingsmechanismen in het lichaam verduidelijken.

Antioxidanten

De dieprode kleur van rijpe rozenbottels wijst al op een zeer hoge concentratie actieve stoffen, zoals alfa-caroteen, bèta-caroteen en lycopeen.1,6,16 Veel van de kleurrijke moleculen in planten en vruchten werken als antioxidanten. Antioxidanten helpen het lichaam zich te verdedigen tegen reactieve en onstabiele zuurstofmoleculen die anders weefsels aantasten, de veroudering van cellen versnellen en het risico op ontstekingen verhogen.2,21

Vitamine C

Het gehalte aan vitamine C in rozenbottels is uitzonderlijk hoog. Vitamine C is een krachtige antioxidant, maar is ook essentieel voor andere processen in het lichaam. Paarden kunnen tijdens zware arbeid veel vitamine C verbruiken21 en hebben moeite met het opnemen van vitamine C uit een synthetische bron.18,19,20 Het verrijken van het voer met rozenbottels is daarom een zeer goede manier om vitamine C te leveren op een manier die het paard effectief kan opnemen.18,20 Het effect lijkt de prestaties van renpaarden te verbeteren. Op de renbaan van Charlottenlund kregen 74 paarden gedurende drie maanden dagelijks ofwel een placebo of 210 gram rozenbottelpoeder. De paarden die rozenbottel kregen, draven 1000 meter drie paardenlengtes sneller dan de paarden die placebo kregen.17,18

Galactolipiden

Rozenbottels bevatten galactolipiden12, een groep biomoleculen die sterke ontstekingsremmende eigenschappen hebben aangetoond.1,3,10,11,12 Galactolipiden in rozenbottels kunnen de ontstekingsprocessen die optreden bij artrose6,7,8,9 remmen, door het kraakbeen, vooral in de gewrichten, te beschermen.11,12,13,14,15 Rozenbottels zijn ook aangetoond het welzijn en de mobiliteit te verbeteren door gewrichtszwelling te verminderen en gewrichtspijn te verlichten.3,4,5,6,7,8 Wanneer gewrichten worden gebruikt en belast, circuleert het voedingsrijke gewrichtsvocht door het kraakbeen. Dit smeert het kraakbeen en bouwt het op. Om deze reden wordt patiënten met artrose over het algemeen aangeraden in beweging te blijven – iets wat natuurlijk sterk wordt vergemakkelijkt door verminderde ongemakken.

Referenties

De onderstaande lijst met bronnen bevat de resultaten van verschillende grote klinische studies bij paarden en mensen, evenals gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. De wetenschappelijke artikelen beschrijven de resultaten van studies uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers aan universiteiten en onderzoeksinstituten over de hele wereld. 

  1. Bioactieve ingrediënten van rozenbottel (Rosa canina L) met speciale aandacht voor antioxidatieve en ontstekingsremmende eigenschappen – in vitro studies. Winther K, Campbell-Tofte J. Botanics: Targets Therapy. 2015;5:1–13. 
  2. Bewijs voor een verhoogde aanwezigheid van reactieve zuurstofsoorten in het zieke paardengewricht. Dimock AN, Siciliano PD, McIlwraith CW.  Equine Vet J. 2000;32(5):439–443. 
  3. De rol van rozenbottel (Rosa canina L) poeder bij het verlichten van artritispijn en ontsteking – deel II dier- en mensstudies Marstrand K, Campbell-Tofte J Botanics: Targets and Therapy 2016;1:11:59-73 
  4. Een poeder gemaakt van zaden en schillen van een rozenbottel-subsoort (Rosa canina) vermindert symptomen van knie- en heupartrose: een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie. Winther K, Apel K, Thamsborg G. Scand J Rheumatol. 2005;34(4):302–308. 
  5.  Verbeterde gang bij personen met knie-gerelateerde mobiliteitsbeperkingen door een rozenbottel voedingssupplement: een gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde studie. Ginnerup-Nielsen E, Christensen R, Bliddal H, Zangger G, Hansen L, Henriksen M. Gait Posture. 2015;42(3):340–347. 
  6. Rosa canina – Farmacologische ingrediënten van rozenbottel en moleculaire mechanismen die artrose tegengaan – Een systematische review Gruenwald J, et al. Phytomedicine, 2019; 60:152958 
  7. Rozenbottel, een kruidengeneesmiddel bij patiënten met reumatoïde artritis: een gerandomiseerde gecontroleerde studie. K. Rossnageletal. Phytomedicine (2010) 17;2: 87-93. 
  8. Rozenbottel, een op bewijs gebaseerd kruidengeneesmiddel voor ontsteking en artritis. Marc Cohen, Aust Fam Physician, 2012 Jul;41(7):495-8. 
  9. Een poeder gemaakt van zaden en schillen van een rozenbottel-subsoort (Rosa canina) vermindert symptomen van knie- en heupartrose: een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studie. K. Winther, Scandinavian Journal of Rheumatology 2005; 34:4 
  10. De ontstekingsremmende eigenschappen van rozenbottel. Winther K, Rein E, Kharazmi A. Inflammopharmacology. 1999;7(1):63–68.  
  11. Rozenbottel remt chemotaxis en chemiluminescentie van menselijke perifere bloedneutrofielen in vitro en vermindert bepaalde ontstekingsparameters in vivo. Kharazmi A, Winther K. Inflammopharmacology. 1999; 7(4):377–386.   
  12. Een ontstekingsremmende galactolipide uit rozenbottel (Rosa canina) die chemotaxis van menselijke perifere bloedneutrofielen in vitro remt. Larsen E, Kharazmi A, Christensen LP, Christensen SB. J Nat Product. 2003;7:994–995
  13. Rozenbottel en de daarin aanwezige galactolipiden bieden kraakbeenbescherming door modulatie van cytokine- en chemokine-expressie. J. Schwager et al. BMC Complement Altern Med (2011) 3;11:105  
  14. Een combinatie van een specifiek collageenhydrolysaat met een verfijnd rozenbottel-extract heeft een positief effect op het onderhoud van de extracellulaire matrix van kraakbeencellen. Schunck M, Oesser S. Ostearthritis Cartilage. 2010;18(Suppl 2):S245 
  15. Een vergelijkende studie van rozenbottel-extracten op artrose in kraakbeencellen. Nam DE, Lee MJ, Kang N, Park G, Lee J. J Korean Soc Food Sci Nutr. 2012;41(12):1663–1670. 
  16. Traditioneel gebruik en farmacologisch profiel van rozenbottel: een overzicht Zahra Ayati, Mohammad S Amiri et al. Curr Pharm Des 2018;24(35):4101-4124. 
  17. Een gerandomiseerde placebogecontroleerde dubbelblinde studie over het effect van subsoorten van rozenbottel (Rosa canina) op het immuunsysteem, de werkcapaciteit en het gedrag van paarden. Kaj Winther, Abdolali Kharazmi, EAAP publicatie (2010) No. 128. 
  18.  Een kruidengeneesmiddel gemaakt van Rosa Canina, werkt als een ontstekingsremmend middel bij paarden die worden blootgesteld aan zware inspanning – een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, parallelle, dubbelblinde studie over het immuunsysteem van paarden, hun werkcapaciteit en gedrag. Winther K, Falk-Ronne J, Kharazmi A et al. Posterpresentatie op het Wereldcongres voor Artrose (OARSI), Rome, 18-21 september 2008.  
  19. Biobeschikbaarheid van ascorbinezuur bij paarden. Snow DH, Frigg M. J Vet Pharmacol Ther. 1990;13(4):393–403. 
  20. De opname van natuurlijke vitamine C bij paarden en antioxidatieve capaciteit: een gerandomiseerde, gecontroleerde studie bij dravers gedurende een interventieperiode van drie maanden. Winther K, Kharazmi A, Hansen ASV, Falk-Rønne J. Complementary. Exer Physiol. 2012;8(3/4):195–201. 
  21. Effecten van trainingsintensiteit en omgevingsstress op indices van oxidatieve stress en ijzerhomeostase tijdens inspanning bij het paard. Mills, P.C., Smith, N.C., Casas, I., Harris, P., Harris, R.C. en Marlin, D.J., 1996. European Journal of Applied Physiology 74: 60-66 

Je bent aan het einde gekomen

Wauw, als je het tot dit punt hebt gehaald, kun je jezelf zeker een expert noemen op het gebied van FIR-technologie. Goed gedaan!