研究のタイプ: 医学/生物学の研究 (experimental study)

[カタツムリの単一ニューロンに対する極低周波磁界の影響] med./bio.

Extremely low-frequency magnetic fields effects on the snail single neurons

掲載誌: Electromagn Biol Med 2008; 27 (4): 409-417

この研究は、携帯電話で利用されている超低周波(ELF)磁界(8.34および217 Hz)が軟体動物の単一ニューロン細胞内刺激への馴化に与える影響を調べた。馴化は、反復的刺激に対する反応が時間とともに減少する非学習の一形態である。個々のニューロンでは、刺激性の細胞内インパルスに対する活動電位反応に馴化が生じる。実験には、リンゴマイマイ(Helix Pomatia)から単離されたニューロン(巨大ニューロン)33本を用いた。記録の開始時に活動電位トリガー閾値を測定し、馴化を確立した後も細胞内刺激を継続し、同時にニューロンヘルムホルツコイルでELF磁界ばく露を与えた。ELF磁界のピーク値は1および6 mTとした。ニューロン電気生理学的測定には標準微小電極法を用いた。その結果、ニューロンにELF磁界ばく露を与えた場合、細胞内刺激に対する脱馴化が生じた;この効果は磁界ピーク値に比例した;このような知見について著者は、「非熱的磁界ばく露ニューロン馴化に変化が生じた可能性がある。観察された脱馴化は、ニューロンの正常機能の変化に関係するかもしれない」、と報告している。

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研究目的(著者による)

To study the influence of extremely low frequency electromagnetic fields utilized in cell phones on the habituation process of the mollusk single neuron to intracellular stimuli.

詳細情報

Habituation is regarded as a form of non learning, in which responses to repeated stimuli decrease over time. Individual neurons react to stimulant intracellular impulses with action potentials and then habituation arises. 33 different nerve preparations (giant neurons) were used for each stimulation condition: Neuron 3 of the left parietal ganglion and neuron 3 of the right parietal ganglion.
At the beginning of the recording the threshold of action potential triggering was determined. The amplitude was increased until action potential appeared as a reaction. Intracellular stimulation was continued after establishing habituation and at the same time the neuron was exposed to magnetic fields.

影響評価項目

ばく露

ばく露 パラメータ
ばく露1: 8.34–217 Hz
ばく露時間: not given

ばく露1

主たる特性
周波数 8.34–217 Hz
タイプ
  • magnetic field
波形
  • sinusoidal
ばく露時間 not given
ばく露装置
ばく露の発生源/構造
ばく露装置の詳細 pair of Helmholtz coils with a diameter of 11 cm, 5.5 cm apart; cells placed in the center of the coil system
パラメータ
測定量 種別 Method Mass 備考
磁束密度 1 mT peak 校正 - -
磁束密度 6 mT peak 校正 - 1 - 6 mT

ばく露を受けた生物:

方法 影響評価項目/測定パラメータ/方法

研究対象とした生物試料:
調査の時期:
  • ばく露前
  • ばく露中

研究の主なアウトカム(著者による)

Exposure of the neuron to the low frequency electromagnetic fields caused dehabituation to the intracellular stimulus, i.e. the neuron restarted to to trigger action potentials. The dehabituation depends on the frequency of the extremely low frequency magnetic field. The effect was proportional to the magnetic induction peak value.
The results indicate that athermal magnetic field exposures can alter habituation in brain neurons. The observed dehabituation by electromagnetic fields might be regarded as destruction of the normal functioning of the neuron.

研究の種別:

研究助成

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