"La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire réel ou potentiel, ou décrite en ces termes" - International Association for the Study of Pain
La douleur est souvent considérée comme le pire ennemi de l'homme, plus encore que la mort elle-même. La science derrière la douleur devrait être connue pour que nous puissions la traiter.

Pour faire simple, lorsqu'un stimulus douloureux se produit, les nocicepteurs ou les récepteurs de la douleur dans la peau ou les tissus sont stimulés. Ils envoient alors des impulsions le long des axones des neurones sensoriels dans la moelle épinière. De là, un autre neurone transmet ce signal au cerveau. Avant d'arriver au cerveau, cette sensation de douleur est envoyée au thalamus pour être traitée. Ensuite, l'information traitée est envoyée au cortex sensoriel du cerveau et tu ressens la douleur. C'est une version très concise de la façon dont tu vas ressentir la douleur. Ce chemin est appelé chemin ascendant de la douleur. Il existe aussi des voies descendantes qui changent la façon dont tu ressens la douleur. Le processus réel est beaucoup plus complexe et implique de nombreuses théories et est important pour moduler la douleur et la soulager.

Il existe de nombreux types de douleur. La douleur aiguë est celle qui est ressentie soudainement. Elle est par exemple ressentie lorsque tu te piques le pouce avec une aiguille.

La douleur chronique est ressentie sur une période plus longue. C'est important parce que la douleur chronique conduit à ce que l'événement douloureux devienne indépendant. L'abus d'analgésiques est fréquent dans ce groupe de population. Ces patients reçoivent souvent une grande quantité de médicaments sur ordonnance, y compris des opioïdes. Avec le temps, ils deviennent dépendants de ces médicaments et il devient difficile de s'en débarrasser.

L'abus d'opioïdes sur ordonnance

Ces dernières années, l'abus d'opioïdes est devenu un problème majeur aux États-Unis et dans le monde entier. Selon une étude épidémiologique de 2003, les analgésiques opioïdes faisaient partie des médicaments dont les élèves du secondaire abusaient le plus. De manière alarmante, l'utilisation de médicaments opioïdes a augmenté plus que jamais auparavant. Cela a ouvert la voie à la dépendance et à de gros problèmes sociaux.

Selon la recherche, la prise à long terme de médicaments opioïdes sur ordonnance a été associée à une dépendance ou à un abus chez 2,8 à 18,9% des patients. C'est pourquoi nous avons besoin de méthodes alternatives efficaces pour soulager la douleur.

Comment l'hydrogène soulage-t-il la douleur ?

L'hydrogène moléculaire possède de nombreuses propriétés étonnantes qui en font un traitement médical utile pour de nombreuses maladies. Les scientifiques étudient actuellement son utilisation pour ces maladies. L'un des effets les plus connus de l'hydrogène, avant même qu'il ne soit officiellement reconnu, était sa capacité à soulager la douleur. C'est une propriété très utile qui pourrait être utilisée à l'avenir, notamment par les patients souffrant de douleurs chroniques, pour soulager leur souffrance.

Il existe de nombreuses études sur cette propriété analgésique de l'hydrogène. Jetons un coup d'œil à quelques-unes d'entre elles pour mieux comprendre les mécanismes qui se cachent derrière. L'hydrogène moléculaire a, entre autres, des effets anti-inflammatoires, anti-apoptotiques et antioxydants. C'est pourquoi les scientifiques ont pensé que l'hydrogène pourrait soulager les douleurs dans lesquelles de nombreuses cytokines et autres médiateurs inflammatoires sont impliqués. On sait que les espèces réactives de l'oxygène et de l'azote sont des molécules clés qui transmettent la douleur.

Dans une étude de Chen et al. en 2015, la douleur neuropathique a été induite chez un groupe de rats. La douleur neuropathique est causée par une blessure des nerfs et c'est une douleur atroce et persistante qui est difficile à traiter. Lorsque de l'hydrogène moléculaire a été injecté dans le péritoine des rats deux fois par jour, la douleur a été testée en fonction de la libération de cytokines inflammatoires. Ils ont découvert que l'hydrogène pouvait inhiber la douleur neuropathique en réduisant l'hyperalgésie ou l'hypersensibilité à la douleur. L'hydrogène a augmenté ce que l'on appelle l'ARNm HO-1 et l'expression de protéines spécifiques. Il a amélioré les activités dans le processus de la douleur. Les scientifiques ont suggéré qu'en plus de l'effet anti-inflammatoire, il y a aussi un effet antinociceptif pour l'hydrogène.

Dans une autre étude, une solution saline riche en hydrogène a été administrée par voie intradermique à des douleurs neuropathiques induites par la ligature du nerf spinal L5 dans un modèle de rat. Les résultats étaient prometteurs. Les chercheurs ont découvert que l'hydrogène inversait la surexpression de MnSOD (un type d'enzyme dismutase) par la nitration de la tyrosine. Ils ont également découvert que l'effet analgésique de la solution saline normale riche en hydrogène était lié à une activation réduite des astrocytes et de la microglie (cellules nerveuses spéciales), provoquée par une surproduction d'hydroxyle et de peroxynitrite. Il y avait aussi une diminution de l'expression de l'interleukine-1β (IL-1β) et du facteur de nécrose tumorale-α (TNF-α) dans la moelle épinière. Ge, Y., et al. ont émis l'hypothèse que la propriété antioxydante de l'hydrogène pouvait être utilisée comme analgésique.

Conclusion
Comme l'effet thérapeutique de l'hydrogène n'a été découvert que récemment, son efficacité fait encore l'objet de recherches. Bien qu'il n'ait été testé que sur des modèles de rats, de nombreuses personnes ont déjà consommé de l'hydrogène moléculaire. Il existe de nombreux témoignages sur la façon dont l'hydrogène a pu soulager différentes douleurs chroniques. L'hydrogène est très important car il pourrait être l'analgésique le plus proche, car il n'a pas d'effets secondaires connus aux doses recommandées. L'hydrogène a un avenir prometteur pour vaincre la culture de l'abus d'opioïdes et conduire à des méthodes efficaces et simples de soulagement de la douleur sans dépendance.

Sources
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