Nyt mobilstudie: Stråling åbner for blod-hjerne-barrieren og toksiner kommer ind i hjernen

Illustration: Kuebi, Wikimedia Commons

Et nyt studie, Kizilçay et al. (2024) viser, at stråling fra mobiltelefoner kan åbne den vitale blod-hjerne-barriere (BBB) – selv ved lave strålingsniveauer.

Konsekvensen er, at skadelige stoffer transporteres ind i hjernen, selvom de ikke hører hjemme der. Blod-hjerne-barrieren beskytter normalt hjernen mod fremmede og uønskede stoffer. Blod-hjerne-barrieren dannes hos alle landlevende hvirveldyr.

Tidligere studier er blevet bekræftet. Mulige alvorlige konsekvenser: Alzheimers, slagtilfælde, multipel sklerose m.m.

Det er skræmmende

”Det lyder skræmmende – og det er skræmmende: Stråling fra mobiltelefoner gør åbenbart blod-hjerne-barrieren permeabel. Det gør en vigtig beskyttende funktion i vores hjerne ubrugelig,” advarer Jörn Gutbier, formand for diagnose:funk. i en pressemeddelelse. “Hvor mange dårlige nyheder om radiofrekvent stråling skal forskningen endnu levere, før de ansvarlige i politik og myndigheder er klar til at tale med os om det sundhedskompatible design ved mobil kommunikation? Vi har brug for nye teknologier som lys i stedet for radio, men også nye standarder som f.eks. national roaming. Eller interoperable enheder, der simpelthen understøtter alle netværk, fra 5G til Wi-Fi til LiFi og LAN – dermed ville der være behov for væsentligt mindre stråling. Og vi har brug for en masse uddannelse og klare anbefalinger om adfærd. For alle, der ønsker at kommunikere mens de er på farten, ønsker ikke at blive syge af det.”

Mulige anbefalinger til adfærd er:

  • Afstanden er din ven (til enheden der udsender stråling) , derfor: Hold mobiltelefonen væk fra kroppen, hold den ikke op til øret (på grund af hjernen og hørenerven) og hav den ikke i bukselommen (på grund af fertilitet).
  • Brug et kablet headset til at foretage opkald og lytte til musik. Så praktiske som Airpods end måtte se ud til at være, er de sundhedsskadelige.
  • Sluk for alle baggrundstjenester på din smartphone og tablet herunder mobildata, Bluetooth og Wi-Fi (så ofte som muligt) for at reducere strålingen.
  • Sluk for Wi-Fi-routere minimum om om natten, så er der ro i sengen.
  • Tilslut online-aktiverede enheder til internettet via kabel og dermed strålingsfrit (fungerer også med smartphones og tablets via LAN-adapter).

Baggrundsinformation om studiet

Studiet brugte 21 hunkaniner fra New Zealand, som er en almindelig dyremodel for neurobiologisk forskning. Dyrene blev bestrålet én gang i 38 minutter (= dobbelt så meget som den gennemsnitlige daglige samtaletid i Tyrkiet) med højfrekvent stråling på 1.800 MHz eller 2.100 MHz. Strålingen fra mobiltelefonen blev valgt meget lav ved 15 dBm = 0,032 watt; Forskerne taler om ti gange lavere end “normalværdien”. (Sammenligning: Mobiltelefoner udsender ved 1.800 MHz eller 2.100 MHz stråling med maksimalt 1 watt.) Efter bestråling blev kaninernes hjerner undersøgt for at se, om farvekodede skadelige stoffer (albuminer) kunne trænge gennem blod-hjerne-barrieren og ind i hjernemassen. Det var tilfældet for begge frekvenser og også statistisk signifikant for 2.100 MHz.

Forfatterne af studiet ønskede at “få indsigt i effekterne på pattedyrs hjernesundhed og de potentielle risici forbundet med kronisk brug af mobiltelefoner.” De påpeger, at “det er vigtigt at forstå samspillet mellem mobiltelefonstråling og BBB, da enhver forstyrrelse af BBB’s integritet kan have dybtgående effekter på hjernens sundhed og funktion” (s. 4), især kan det “forårsage forskellige neurologiske lidelser” (s. 18). Her nævnes Alzheimers, slagtilfælde og multipel sklerose.

Studiets fire forfattere arbejder som forskere ved fire forskellige tyrkiske universiteter, herunder Istanbuls tekniske universitet. Studiet blev finansieret af det tyrkiske institut for videnskabelig og teknologisk forskning.

Effekter af 1800 MHz og 2100 MHz mobiltelefonstråling på blod-hjerne-barrieren hos newzealandske kaniner.

Effects of1800 MHz and 2100 MHz mobile phone radiation on the blood–brain barrier of New Zealand rabbits. Abdullah Oğuz Kizilçay, Bilal Tütüncü, Mehmet Koçarslan og Mahmut Ahmet Gözel. International Federation for Medical and Biological Engineering, oktober 2024
https://link.springer.com/article/10.1007/s11517-024-03238-1 Det fulde studie findes HER.

Resume m.m er hentet fra EMF:data.

Resume

I forbindelse med potentielle sundhedsrisici forbundet med mobiltelefonstråling er dens effekt på blod-hjerne-barrieren (BBB) af særlig relevans. Under normale forhold fungerer denne barriere så effektivt, at den i væsentlig grad begrænser optagelsen af de fleste lægemidler, hvilket udgør en stor udfordring for lægemiddelproducenterne. Svækkelse af BBB er forbundet med alvorlige neurologiske sygdomme som Alzheimers, slagtilfælde og multipel sklerose. Tidligere studier har vist, at radiofrekvent stråling kan kompromittere BBB, hvilket tillader stoffer at komme ind i hjernen, som ville være blevet udelukket af en intakt barriere. At forstå samspillet mellem stråling fra mobiltelefoner og BBB er afgørende, fordi enhver forstyrrelse af BBB-integriteten kan have alvorlige konsekvenser for neurologisk sundhed. Dette studie undersøger effekterne af 1800 MHz og 2100 MHz stråling på BBB ved hjælp af newzealandske kaniner. Disse dyr bruges almindeligvis i neurobiologisk forskning på grund af deres velkarakteriserede fysiologi og relativt store hjerner. Det eksperimentelle design omfattede ikke-termisk eksponering inden for det typiske interval for mobiltelefonbrug og en grundig karakterisering af eksponeringsopsætningen.

Abstrakt

I dette studie blev effekten af stråling fra ​​mobiltelefoner på blod-hjernebarriere (BBB) ​​permeabilitet undersøgt. I alt 21 newzealandske kaniner blev brugt til forsøgene, fordelt på tre grupper, hver bestående af 7 kaniner. Den ene gruppe fungerede som kontrol, mens de to andre blev udsat for elektromagnetisk stråling ved frekvenser på 1800 MHz med en afstand på 14,5 cm og 2100 MHz med en afstand på 17 cm, med en konstant effektintensitet på 15 dBm, i en varighed svarende til den nuværende gennemsnitlige daglige samtaletid på 38 minutter. Eksponeringen blev udført under ikke-termiske forhold med RF-strålingsniveauer cirka ti gange lavere end normale værdier. Evans blue (EB) farvestof blev brugt som en markør til at vurdere BBB permeabilitet. EB binder til plasmaproteiner, og dets tilstedeværelse i hjernevæv indikerer en forstyrrelse i BBB-integritet, hvilket muliggør en kvantitativ evaluering af strålingsinducerede permeabilitetsændringer. Venstre og højre hjernevævsprøver blev analyseret under anvendelse af trichloreddikesyre (TCA) og phosphatpufret opløsning (PBS) opløsninger for at måle EB-mængder ved 620 nm via spektrofotometri. Efter eksperimenterne blev BBB-vævsprøver indsamlet fra højre og venstre hjerne af alle kaniner i de tre grupper og udsat for en række medicinske procedurer. Prøver fra gruppe 1 blev sammenlignet med dem fra gruppe 2 og gruppe 3 ved hjælp af statistiske metoder for at bestemme, om der var nogen signifikante forskelle. Som et resultat blev det fundet, at der ikke var nogen statistisk signifikant forskel i BBB for kaniner udsat for 1800 MHz stråling, hvorimod der var en statistisk signifikant forskel ved et 95 % konfidensniveau i BBB for kaniner udsat for 2100 MHz stråling. Et fald i EB-værdier blev observeret ved den aritmetiske undersøgelse af BBB

Studiedesign og metoder

I alt 21 hunkaniner blev inddelt i tre grupper (n = 7 hver): burkontrol, 1800 MHz GSM og 2100 MHz GSM. Dyrene blev eksponeret én gang i 38 minutter ved et effektniveau på 15 dBm. Eksponeringen blev udført i et metalbur for at minimere elektromagnetisk interferens. Eksponeringssystemet tillod realtidsovervågning af de udsendte niveauer af radiofrekvente effekter, hvilket sikrede, at dyrene blev pålideligt og konsekvent udsat for de specificerede effektniveauer. BBB-permeabiliteten blev vurderet ved hjælp af Evans Blue-farvestof, som binder til plasmaproteiner, primært albumin. BBB’ens integritet kompromitteres, hvis farvestoffet kommer ind i hjernen. (Albumin kan fremkalde en række patologiske reaktioner i hjernen, herunder forstyrrelse af kalium og neurotransmitter homeostase, red.anm.) For hvert dyr blev to hjerneprøver fra hver halvkugle indsamlet, homogeniseret og analyseret spektrometrisk ved 620 nm.

Resultater

Forskerne observerede ændringer i Evans Blue-niveauer i hjernevævet hos de eksponerede kaniner sammenlignet med de ueksponerede kontroller. BBB-permeabilitetsværdierne blev øget i både 1800 MHz- og 2100 MHz-grupperne sammenlignet med kontrollerne, men kun 2100 MHz-gruppen viste statistisk signifikante resultater. En statistisk signifikant forskel med et 95% konfidensinterval blev fundet i absorption ved 620 nm for både venstre og højre hjernehalvdel i 2100 MHz-gruppen sammenlignet med kontrolgruppen.

Konklusioner

Selv en enkelt eksponering under ikke-termiske forhold med en radiofrekvensintensitet, der er ca. ti gange lavere end “normalværdien”, resulterede i øget BBB-permeabilitet ved 2100 MHz. Eksponeringsopsætningen blev designet af forskerne for at minimere ekstern interferens og for at give mulighed for en gyldig vurdering af effekterne af radiofrekvent stråling. Forsøgsdyrene blev kun udsat for de tilsigtede radiofrekvente signaler, med kontinuerlig miljøovervågning for at opdage eventuelle usædvanlige variationer. Den observerede permeabilitet af BBB kan spille en rolle i flere neurologiske sygdomme såsom Alzheimers, slagtilfælde og multipel sklerose.

Redaktørens note:

Især højfrekvent realtidsindsamling og målesystemet skal vurderes som af høj kvalitet i denne undersøgelse. I denne sammenhæng ville en falsk bestråling af kontrolgruppen have været ønskelig (red.’s note). Dette studie bekræfter resultaterne af Sırav & Seyhan, 2016. Også her blev der observeret en øget permeabilitet af BBB efter en enkelt RF-bestråling, men hos rotter. Svækkelser af BBB er også blevet dokumenteret ved langvarig RF-bestråling (Tang et al., 2015).

Især højfrekvente realtidsregistreringer og målesystemet er af høj kvalitet i denne undersøgelse. I denne sammenhæng ville sham-eksponering af kontrolgruppen have været ønskelig

Sırav B, Seyhan N. (2016): Effects of GSM modulated radio-frequency electromagnetic radiation on permeability of blood–brain barrier in male & female rats. Journal of Chemical Neuroanatomy75, 123–127. https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2015.12.010

Tang J, Zhang Y, Yang L, Chen Q, Tan L, Zuo S, Feng H, Chen Z, Zhu G. (2015): Exposure to 900 MHz electromagnetic fields activates the mkp-1/ERK pathway and causes blood-brain barrier damage and cognitive impairment in rats. Brain Research1601, 92–101. https://doi.org/10.1016/j.brainres.2015.01.019

Andre relaterede undersøgelser

Abu-Taweel GM (2019): Neuroadfærdsmæssige beskyttende egenskaber af curcumin mod de kviksølvchloridbehandlede musafkom. Saudi Journal of Biological Sciences, 26(4), 736-743. https://doi.org/10.1016/J.SJBS.2018.10.016

Cai H, Chen M, Gao Y, Ruan J, He C, Zuo Z (2023): Transgenerationelle effekter og mekanismer af tributyltineksponering på neuroudvikling hos hanafkom af rotter. Miljøvidenskab og -teknologi, 57(28), 10201-10210. https://doi.org/10.1021/acs.est.3c01546

Huang CF, Hsu CJ, Liu SH, Lin-Shiau SY (2008): Neurotoksikologisk mekanisme for methylkviksølv induceret af lavdosis og langvarig eksponering hos mus: Oxidativt stress og nedreguleret Na+/K+-ATPase involveret. Toksikologiske breve, 176(3), 188-197. https://doi.org/10.1016/J.TOXLET.2007.11.004

Tidligere studier med lignende resultater:

Læs mere her:

Please follow and like us:

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik, hvis du vil vide mere.