Over ons
We begonnen in 1998 met de productie van UVB-lampen.
Destijds waren de lampen breedband UVB-lampen, met golflengtes in het bereik van 280-320 nanometer. Met deze lampen was de therapeutische (genezende) dosis ongeveer 10 keer hoger dan de dosis die brandwonden zou veroorzaken.
Om brandwonden te voorkomen, moest de behandeling met deze breedbandlampen in een ziekenhuisomgeving plaatsvinden, waar medisch personeel de blootstellingsdosis zorgvuldig kon controleren en geleidelijk kon verhogen om de huid veilig te laten wennen.
De standaardlampen die in ziekenhuizen werden gebruikt, waren de TL100W/12, geproduceerd door Philips Lighting. Terwijl we deze lampen verkochten, voegden we een filter toe om golflengtes onder de 290 nanometer te blokkeren, omdat deze voornamelijk verantwoordelijk waren voor brandwonden.
In 2000 begon Philips met de productie van smalband UVB-lampen, die specifiek licht uitstralen in het bereik van 311-313 nanometer. Met deze lampen is de therapeutische dosis slechts drie keer zo hoog als de brandende dosis, waardoor ze aanzienlijk veiliger zijn in gebruik.
We begonnen met de productie en verkoop van deze smalbandlampen zonder filters, voornamelijk met de PLS9W/01-lamp. De resultaten met deze lampen waren beter, omdat gebruikers minder brandwonden opliepen en de kans groter was dat ze de behandeling voortzetten.
In 2001 openden we een behandelkliniek die deze smalband UVB-lampen gebruikte. In de daaropvolgende 20 jaar voerde de kliniek 250.000 behandelingen uit bij 4.000 patiënten.
In 2023 begon Nichia Corporation met de productie van UVB-ledlampen die specifieke golflengtes konden uitzenden. We begonnen met de ontwikkeling van lampen met deze nieuwe leds en nodigden gebruikers uit om ze te testen. De resultaten waren echter inconsistent.
We ontdekten dat veel ledproducten niet de door de verkopers opgegeven golflengtes uitstraalden. Sommige fabrikanten produceerden goedkope leds met het label 312 nanometer om te concurreren met Philips-lampen, maar verkochten ze onder andere golflengteclaims.
Om dit probleem aan te pakken, hebben we geïnvesteerd in een hoogwaardige spectrometer die UVB-golflengtes kan meten, aangezien nauwkeurige UVB-spectrometers duur zijn.
Met de spectrometer hebben we de werkelijke emissiegolflengten van de ledchips geverifieerd. Uiteindelijk vonden we een betrouwbare leverancier die echte UVB-ledchips leverde – geen complete lampen, maar de ruwe lichtgevende componenten.
We bestelden chips met verschillende golflengten, verspreidden ze onder gebruikers om te testen en bepaalden de meest effectieve golflengte. Vervolgens bestelden we chips met die specifieke golflengte in grotere aantallen en begonnen we met de productie en verkoop van lampen die deze gebruiken – met uitstekende resultaten.
We ontdekten dat de therapeutische dosis ongeveer 300 keer lager is dan de brandende dosis. Dit betekent dat er geen geleidelijke tijdsverhoging nodig is en dat er vanaf de eerste dag van de behandeling zichtbare verbeteringen te zien zijn.
Omdat dit een nieuwe technologie is, aarzelden veel gebruikers aanvankelijk om over te stappen van traditionele 312 nanometer smalbandlampen. Om de acceptatie te bevorderen, boden we een retourtermijn van twee maanden aan.
Lees dit artikel over het vermogen van ledlampen om elke golflengte te genereren en het medische effect bij een zeer lage dosis.
Bekijk onze patenten:
https://patents.google.com/patent/WO2022195574A1/en?assignee=gil+teva&oq=gil+teva