Эффективность низкотемпературной аргоновой плазмы в лечении дерматологических заболеваний (обзор)
- Авторы: Олисова О.Ю.1, Уаили Н.1, Каюмова Л.Н.1, Аль Момани М.С.1, Панков К.А.1, Ломоносов К.М.1
-
Учреждения:
- Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
- Выпуск: Том 28, № 4 (2025)
- Страницы: 449-459
- Раздел: ДЕРМАТОЛОГИЯ
- URL: https://journals.rcsi.science/1560-9588/article/view/350473
- DOI: https://doi.org/10.17816/dv679537
- EDN: https://elibrary.ru/VWTIDG
- ID: 350473
Цитировать
Аннотация
В настоящем обзоре систематизированы и критически проанализированы современные данные об использовании низкотемпературной атмосферной плазмы в дерматологии с акцентом на её мультимодальные механизмы действия и клиническую эффективность. В отличие от предыдущих работ, сосредоточенных на отдельных эффектах плазмы, данный обзор предлагает интегративный взгляд на низкотемпературную атмосферную плазму как терапевтическую платформу с уникальным сочетанием антимикробного, регенеративного и иммуномодулирующего потенциалов. Особое внимание уделяется парадоксальной селективности низкотемпературной атмосферной плазмы ― способности стимулировать регенерацию нормальных тканей при одновременном запуске апоптоза в патологически изменённых клетках.
В статье представлен анализ клинических исследований применения низкотемпературной атмосферной плазмы при различных дерматозах (псориаз, акне, атопический дерматит, витилиго, гангренозная пиодермия), подтверждающий терапевтическую эффективность метода без значимых побочных эффектов. Авторы впервые рассматривают низкотемпературную атмосферную плазму в контексте коррекции состава кожного микробиома, предлагая концепцию использования метода не только для элиминации патогенов, но и для восстановления микробного баланса. Принципиально новым является анализ возможностей низкотемпературной атмосферной плазмы в трансдермальной доставке лекарственных средств благодаря эффекту временного изменения проницаемости клеточной мембраны.
В обзоре также выявлены существующие ограничения в стандартизации параметров плазменного воздействия и обоснована необходимость крупномасштабных рандомизированных исследований с целью разработки персонализированных протоколов лечения. Работа закладывает теоретическую основу для дальнейших исследований низкотемпературной атмосферной плазмы в качестве перспективной альтернативы традиционным методам лечения в дерматологии.
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Ольга Юрьевна Олисова
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: olisovaolga@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2482-1754
SPIN-код: 2500-7989
д-р мед. наук, профессор, чл.-корр. РАН
Россия, 119435, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1Надер Уаили
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Email: ouaili.doctor@gmail.com
ORCID iD: 0009-0008-5715-8438
Россия, 119435, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1
Ляиля Наилевна Каюмова
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Email: avestohka2005@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0003-0301-737X
SPIN-код: 4391-9553
канд. мед. наук, доцент
Россия, 119435, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1Мохаммад Сулайман Мохаммад Аль Момани
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Email: Almomanimohamd65@gmail.com
ORCID iD: 0009-0009-9009-2239
Россия, 119435, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1
Кирилл Александрович Панков
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Email: herrmannelig15@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6458-3191
Россия, 119435, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1
Константин Михайлович Ломоносов
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Email: lamclinic@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4580-6193
SPIN-код: 4784-9730
д-р мед. наук, профессор
Россия, 119435, Москва, ул. Большая Пироговская, д. 4, стр. 1Список литературы
- Gan L, Jiang J, Duan JW, et al. Cold atmospheric plasma applications in dermatology: a systematic review. J Biophotonics. 2021;14(3):e202000415. doi: 10.1002/jbio.202000415
- Braný D, Dvorská D, Halašová E, Škovierová H. Cold atmospheric plasma: a powerful tool for modern medicine. Int J Mol Sci. 2020;21(18):2932. doi: 10.3390/ijms21082932
- Laroussi M. Cold plasma in medicine and healthcare: the new frontier in low-temperature plasma applications. Front Phys. 2020;8:74. doi: 10.3389/fphy.2020.00074
- Tan F, Wang Y, Zhang S, et al. Cold atmospheric plasma delivery for biomedical applications. Mater Today. 2022;54:153–188. doi: 10.1016/j.mattod.2022.01.001
- Khalaf AT, Abdalla AN, Ren K, Liu X. Cold atmospheric plasma (CAP): a revolutionary approach in dermatology and skincare. Eur J Med Res. 2024;29(1):487. doi: 10.1186/s40001-024-02088-9
- Frolov SA, Kuzminov AM, Vyshegorodtsev DV, et al. Possibilities for the application of low-temperature argon plasma in the treatment of postoperative and long-term non-healing wounds. Russian journal of gastroenterology, hepatology, coloproctology. 2019;29(6):15–21. doi: 10.22416/1382-4376-2019-29-6-15-21 EDN: QLJGGX
- Markevich PS, Filippov AV, Dolgikh RN, et al. Effect of low-temperature argon plasma on the viability and proliferation of fibroblasts in vitro. Bulletin of Pirogov National medical & surgical center. 2024;19(4):51–57. doi: 10.25881/20728255_2024_19_4_51 EDN: LJYURW
- Sharma R, Khanikar RR, Bailung H, Sankaranarayanan K. Review of the cold atmospheric plasma technology application in food, disinfection, and textiles: a way forward for achieving a circular economy. Front Phys. 2022;10:942952. doi: 10.3389/fphy.2022.942952
- Kluge S, Bekeschus S, Bender C, et al. Investigating the mutagenicity of a cold argon-plasma jet in an HET-MN model. PLoS One. 2016;11(9):e0160667. doi: 10.1371/journal.pone.0160667
- Nima G, Harth-Chu E, Hiers RD, et al. Antibacterial efficacy of non-thermal atmospheric plasma against Streptococcus mutans biofilm grown on the surfaces of restorative resin composites. Sci Rep. 2021;11(1):23800. doi: 10.1038/s41598-021-03192-0
- Maisch T, Shimizu T, Mitra A, et al. Contact-free cold atmospheric plasma treatment of Deinococcus radiodurans. J Ind Microbiol Biotechnol. 2012;39(9):1367–1375. doi: 10.1007/s10295-012-1137-6
- Mai-Prochnow A, Alam D, Zhou R, et al. Microbial decontamination of chicken using atmospheric plasma bubbles. Plasma Processes Polym. 2021;18(1):2000052. doi: 10.1002/ppap.202000052
- Malik S, Gill M, Fridman G, et al. Cold atmospheric plasma reduces demodex count on the face comparably to topical ivermectin, as measured by reflectance confocal microscopy. Exp Dermatol. 2022;31(9):1352–1354. doi: 10.1111/exd.14584
- Ten Bosch L, Habedank B, Siebert D, et al. Cold atmospheric pressure plasma comb—A physical approach for pediculosis treatment. Int J Environ Res Public Health. 2018;16(1):19. doi: 10.3390/ijerph16010019
- Wu M, Dai C, Zeng F. Cellular mechanisms of psoriasis pathogenesis: a systemic review. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2023;16:2503–2515. doi: 10.2147/CCID.S420850
- Kim HY, Agrahari G, Lee M, et al. Low-temperature argon plasma regulates skin moisturizing and melanogenesis-regulating markers through yes-associated protein. Int J Mol Sci. 2021;22(4):1895. doi: 10.3390/ijms22041895
- Ortiz-Lopez LI, Choudhary V, Bollag WB. Updated perspectives on keratinocytes and psoriasis: keratinocytes are more than innocent bystanders. Psoriasis (Auckland). 2022;12:73–87. doi: 10.2147/PTT.S327310
- Klebes M, Lademann J, Philipp S, et al. Effects of tissuetolerable plasma on psoriasis vulgaris treatment compare to conventional local treatment: a pilot study. Clin Plasma Med. 2014;2(1):22–27. doi: 10.1016/j.cpme.2013.11.002
- Gareri C, Bennardo L, De Masi G. Use of a new cold plasma tool for psoriasis treatment: a case report. SAGE Open Medical Case Reports. 2020;8:2050313X20922709. doi: 10.1177/2050313X20922709
- Hu Z, Wang T. Beyond skin white spots: vitiligo and associated comorbidities. Fronts Med (Lausanne). 2023;10:1072837. doi: 10.3389/fmed.2023.1072837
- Natarelli N, Nong Y, Maloh J, Sivamani R. Topical integrative approaches to vitiligo: a systematic review. J Integrative Dermatol. 2023 [cited 2023 July 20]. Available at: https://www.jintegrativederm.org/article/84021
- Al-Smadi K, Imran M, Leite-Silva VR, Mohammed Y. Vitiligo: a review of aetiology, pathogenesis, treatment, and psychosocial impact. Cosmetics. 2023;10(3):84. doi: 10.3390/cosmetics10030084
- Zhai S, Xu M, Li Q, et al. Successful treatment of vitiligo with cold atmospheric plasma: activated hydrogel. J Invest Dermatol. 2021;141(11):2710–2719.e6. doi: 10.1016/j.jid.2021.04.019
- Andreeva EN, Sheremetyeva EV, Grigoryan OR, Absatarova YuS. Acne is a disease of civilization. Russian journal of human reproduction. 2020;26(1):6–12. doi: 10.17116/repro2020260116 EDN: SSYABA
- Muzychenko HP. Practical aspects of acne, acne scars. Meditsinskie novosti. 2023;(6):36–40. EDN: WPTQAN
- Mariachiara A, Venturuzzo A, Gelmett A, et al. Cold atmospheric plasma (CAP) as a promising therapeutic option for mild to moderate acne vulgaris: clinical and non-invasive evaluation of two cases. Clin Plasma Med. 2020;19-20:100110. doi: 10.1016/j.cpme.2020.100110
- Cho SB, Kim HJ, Kim H, Yoo KH. Argon plasma: a new approach for the effective treatment of inflammatory acne vulgaris and enlarged pores in Asian patients. Medical Lasers. 2018;7(2):97–101. doi: 10.25289/ML.2018.7.2.97
- Karrer S, Berneburg M, Zeman F, et al. A prospective, randomised, controlled, split-face clinical trial to assess the safety and the efficacy of cold atmospheric plasma in the treatment of acne vulgaris. Applied Sci. 2021;11(23):2–15. doi: 10.3390/app112311181
- Olisova OY, Kayumova LN, Shepeleva AV, et al. Experience of using of low-temperature argon plasma in the treatment of postacne. Russian journal of skin and venereal diseases. 2024;27(6):687–706. doi: 10.17816/dv640815 EDN: GRRBZC
- Barbarot S, Auziere S, Gadkari A, et al. Epidemiology of atopic dermatitis in adults: results from an international survey. Allergy. 2018;73(6):1284–1293. doi: 10.1111/all.13401
- Chieosilapatham P, Kiatsurayanon C, Umehara Y, et al. Keratinocytes: innate immune cells in atopic dermatitis. Clin Exp Immunol. 2021;204(3):296–309. doi: 10.1111/cei.13575
- Bai F, Ran Y, Zhai S, Xia Y. Cold atmospheric plasma: a promising and safe therapeutic strategy for atopic dermatitis. Int Arch Allergy Immunol. 2023;184(12):1184–1197. doi: 10.1159/000531967
- Schmieder SJ, Krishnamurthy K. Pyoderma gangrenosum. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 [cited 2023 Jul 4].
- Bolgeo T, Maconi A, Gardalini M, et al. The role of cold atmospheric plasma in wound healing processes in critically ill patients. J Pers Med. 2023;13(5):736. doi: 10.3390/jpm13050736
- Zhou J, Sun Z, Wang X, et al. Low-temperature cold plasma promotes wound healing by inhibiting skin inflammation and improving skin microbiome. Front Bioeng Biotechnol. 2025;13:1511259. doi: 10.3389/fbioe.2025.1511259
Дополнительные файлы


