Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
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Kesari KK et al. | 2011 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | oxidativer Stress und Stoffwechsel im Gehirn | 900 MHz | 0,9 W/kg | kontinuierlich für 2 h/Tag an 45 Tagen | Mobiltelefon, GSM, FDMA, TDMA, Mobilfunk, PW (gepulste Welle) |
Kwon MS et al. | 2011 | Mensch, Teilkörperexposition: rechte Seite des Kopfes | Hirn-Aktivität (Glukose-Stoffwechsel im Gehirn) | 902,4 MHz | 0,23–1,5 W/kg | kontinuierlich für 33 min | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, PW (gepulste Welle) |
Noor NA et al. | 2011 | Tier, Ratte/Albino | Aminosäure-Neurotransmitter-Gehalte in verschiedenen Gehirn-Bereichen | 900 MHz | 1,165 W/kg | kontinuierlich für 1 h/Tag für bis zu 4 Monaten | Mobiltelefon, Mobilfunk |
Prochnow N et al. | 2011 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Teilkörperexposition: Kopf (Gehirn) | Ausschüttung von Stress-Hormonen (Corticosteron und ACTH), Langzeitpotenzierung, Langzeitdepression | 2 GHz | 2–10 W/kg | kontinuierlich für 2 h | Mobiltelefon, UMTS, Mobilfunk |
Carballo-Quintas M et al. | 2011 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | klinische Anzeichen für Anfälle oder Zucken; c-fos und GFAP-Expression im Gehirn | 900 MHz | 0,78–4,47 W/kg | kontinuierlich für 2 h | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Mikrowellen, PW (gepulste Welle), Ko-Exposition |
Dragicevic N et al. | 2011 | Tier, Maus/transgene (AβPPsw+PS1) und nicht-transgene Wurfgeschwister | mitochondriale Funktion im Gehirn | 918 MHz | 0,25–1,05 W/kg | zweimal 1 h/Tag während 1 Monats (früher Morgen und später Nachmittag) | Mobiltelefon, Mobilfunk, Hochfrequenz, PW (gepulste Welle) |
Volkow ND et al. | 2011 | Mensch, Teilkörperexposition: linkes und rechtes Ohr | Hirn-Aktivität (Glukose-Stoffwechsel im Gehirn) | 837,8 MHz | 0,901 W/kg | kontinuierlich für 50 min | Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, CDMA, Mobilfunk |
Watilliaux A et al. | 2011 | Tier, Ratte/Wistar, Teilkörperexposition: Kopf (hauptsächlich) | Stress-Reaktion und Glia-Aktivierung im unreifen Hirn | 1.800 MHz | 0,13–2,5 W/kg | kontinuierlich für 2 h am 5., 15. oder 35. Tag nach der Geburt | GSM, Mobilfunk |
Imge EB et al. | 2010 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition | oxidativer Stress und Purin-Stoffwechsel im Gehirn | 900 MHz | 0,95 W/kg | 4 Wochen - Handy im Stand-by-Betrieb, viermal täglich Anruf für 10 Min. | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon |
Maskey D et al. | 2010 | Tier, Maus/ICR, Ganzkörperexposition | Hirn-Schaden (Expression von Calbindin-D28k und GFAP sowie Apoptose in verschiedenen Hippokampus-Regionen) | 835 MHz | 1,6 W/kg | kontinuierlich für 8 h/Tag während 3 Monaten | CDMA, Mobilfunk, Hochfrequenz |
Ammari M et al. | 2010 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Teilkörperexposition: Kopf | Astroglia-Aktivierung (GFAP-Expression) | 900 MHz | 1,5–6 W/kg | kontinuierlich für 45 min/Tag an 5 Tagen/Woche während 8 Wochen | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Güler G et al. | 2010 | Tier, Kaninchen/New Zealand White, Ganzkörperexposition | Lipidperoxidation und DNA-Schaden im Gehirn | 1.800 MHz | - | kontinuierlich für 15 Min./Tag an 7 Tagen - vom 15. bis zum 22. Tag der Trächtigkeit | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Finnie JW et al. | 2010 | Tier, Maus, Ganzkörperexposition | Mikroglia-Aktivierung | 900 MHz | 4 W/kg | kontinuierlich für 60 min | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, PW (gepulste Welle) |
Maskey D et al. | 2010 | Tier, Maus/ICR, Ganzkörperexposition | Expression von Calbindin-D(28k) und Calretinin im Hippokampus der Maus | 835 MHz | 1,6–4 W/kg | kontinuierliche Exposition für bis zu einen Monat (siehe Details) | Mobiltelefon, CDMA, Mobilfunk |
Arendash GW et al. | 2010 | Hippokampus-Homogenate, Tier, Maus/transgene (AβPPsw) und nicht-transgene Wurfgeschwister, Ganzkörperexposition | Alzheimer-Krankheit, kognitive Leistungsfähigkeit | 918 MHz | 250 mW/kg | 2 mal (früher Morgen und später Nachmittag) 1 h/Tag während 9,5 Monaten | Mobiltelefon, Mobilfunk, therapeutisches/medizinisches Gerät |
Hirose H et al. | 2010 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro) | MHC-Klasse II-Expression und Zytokin-Produktion | 1,95 GHz | 0,2–2 W/kg | kontinuierlich für 2 h | digitales Mobiltelefon, UMTS, CDMA, Mobilfunk |
Dasdag S et al. | 2009 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Teilkörperexposition: Kopf | Apoptose und oxidativer Stress im Gehirn | 900 MHz | 0,17–0,58 W/kg | kontinuierlich für 2 h/Tag, 7 Tage/Woche während 10 Monaten | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, Mikrowellen |
Finnie JW et al. | 2009 | Tier, Maus/BALB/c, Ganzkörperexposition | Stress-Reaktion (Induktion von Hitzeschock-Proteinen) im fötalen Gehirn | 900 MHz | 4 W/kg | 60 min/Tag von Tag 1 bis Tag 19 der Trächtigkeit | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, PW (gepulste Welle) |
El-Swefy S et al. | 2008 | Tier, Ratte/Albino | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, Ko-Exposition |
Nittby H et al. | 2008 | Tier, Ratte/Fischer 344, Ganzkörperexposition | Genexpression und Gen-Ontologie-Analyse im Kortex und Hippocampus | 1.800 MHz | 13–30 mW/kg | kontinuierlich für 6 h | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, GSM |
Ammari M et al. | 2008 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Teilkörperexposition: Kopf | regionale metabolische Aktivität im Gehirn | 900 MHz | 1,5–6 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 15 oder 45 min/Tag, für 7 Tage | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Ammari M et al. | 2008 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Teilkörperexposition: Kopf | Glia-Entwicklung (GFAP-Expression) | 900 MHz | 1,5–6 W/kg | 45 min/Tag, 5 Tage/Woche für 24 Wochen | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, GSM, Mikrowellen |
Finnie JW et al. | 2007 | Tier, Maus/C57BL/6NTac, Ganzkörperexposition | <i>c-fos</i>-Expression im Gehirn (zur Abschätzung der Stress-Reaktion) | 900 MHz | 4 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 60 min/Tag, 5 Tage/Woche, für 104 Wochen | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Meral I et al. | 2007 | Tier, Meerschweinchen, Ganzkörperexposition | unterschiedliche Vitamin-Gehalte im Blut, oxidativer Stress im Gehirn | 890–915 MHz | 0,95 W/kg | kontinuierlich während 12 h/Tag (11 h 45 min Stand-By-Modus, 15 min Sprechmodus) an 30 Tagen | Mobilfunk, Mobiltelefon, Hochfrequenz |
Khiat A et al. | 2006 | Mensch | Metabolite im Gehirn | - | - | tägliche Exposition von 1 bis 4 h über 2 bis 10 Jahre hinweg | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Koylu H et al. | 2006 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Teilkörperexposition: Kopf | oxidativer Schaden/Lipidperoxidation im Gehirn | 900 MHz | 0,016–4 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 30 min/Tag, 5 Tage/Woche, für 2 Wochen | GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
Ferreira AR et al. | 2006 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | oxidativer Metabolismus im Gehirn | 834 MHz | 0,86–0,98 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 7,5 h/Tag, für 6 Tage | analoges Mobiltelefon, Mobilfunk |
Dasdag S et al. | 2004 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | Fettsäure-Zusammensetzung in den Phospholipiden, Malondialdehyd-Konzentration, p53-Immunreaktivität und histologische Struktur des Gehirns | 890–915 MHz | 0,52–3,13 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 20 min/Tag für 1 Monat | GSM, Mobilfunk |
Ilhan A et al. | 2004 | Tier, Ratte/Wistar, Teilkörperexposition: Kopf | oxidativer Stress | 900 MHz | 0,25–2 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 1 h/Tag für 7 Tage | analoges Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Mausset AL et al. | 2001 | Tier, Ratte/Wistar, Teilkörperexposition: Kopf | Neurotransmitter/GABA-Gehalt | 900 MHz | 4–32 W/kg | kontinuierlich für 2 h | GSM, Mobilfunk |
de Seze R et al. | 1998 | Mensch, Teilkörperexposition: Ohr | Hormon-Konzentrationen im Serum, Adenohypophysen-Funktion | 890–900 MHz | - | täglich wiederholte Exposition für 2 h/Tag, 5 Tage/Woche, für 4 Wochen | Mobilfunk, GSM |
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