【目的】無線周波数(RF)放射が細胞のオルニチンデカルボキシラーゼ(ODC)活性に及ぼす影響が線維芽細胞、2つの神経細胞株、初代星状膠細胞において調べられた。様々なばく露時間、ばく露レベルが使用され、電磁場はグローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーション(GSM)の特性に従って変調されたりされなかったりした。【材料と方法】げっ歯類L929線維芽細胞、ラットC6膠芽腫細胞、ヒトSH-SY5Y神経芽腫細胞、ラット初代星状膠細胞が、水冷装置装備の導波管ばく露チャンバーで872MHzのRF放射にばく露された。細胞は2、8、24時間、1.5、2.5、6.0W/kgのいずれかの比吸収率で、連続波(CW)RF放射、または217Hzに変調されたGSMタイプ信号のパルス波にばく露された。細胞サンプルの細胞ODC活性が測定された。【結果】ラット初代星状膠細胞のODC活性は、2種類のばく露レベル(1.5W/kg、6.0W/kg)において、またGSM変調またはCW放射を用いたすべての実験で一貫して、統計的に有意に(0.003~<0.001のp値)に減少した。2次細胞株では、ODC活性は全般的に影響を受けなかった。【結論】ODC活性はラット初代神経細胞ではRF放射によって影響を受けるが、この研究で使用された2次細胞は、同様のRF放射に対して本質的には反応を示さなかった。これまでのいくつかの研究とは対照的に、変調波信号と連続波信号との間に違いは確認されなかった。今回の知見を確認し、影響のメカニズムを探求するために、初代星状膠細胞を用いた一層の研究が必要である。
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The study examined the effects of continuous wave or GSM modulated radiofrequency exposure on cellular ornithine decarboxylase enzyme activity in fibroblasts, two neural cell lines and primary astrocytes at higher exposure levels (SAR levels of 1.5, 2.5, and 6.0 W/kg) as in a previous study (publication 14027).
Medium change and serum deprivation was used as positive control.
周波数 | 872 MHz |
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タイプ |
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特性 |
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ばく露時間 | continuous for 2, 8, or 24 h |
Modulation type | pulsed |
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Repetition frequency | 217 Hz |
Additional information |
ばく露の発生源/構造 | |
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チャンバの詳細 | Exposures were carried out in a temperature controlled waveguide exposure system described earlier together with dosimetric details [Hoyto et al., 2006]. |
ばく露装置の詳細 | Approximately 20 h prior to exposure, cells were seeded into four 55-mm glass Petri dishes two of which were later placed in the exposure chamber and the other two in the sham-exposure chamber. |
Sham exposure | A sham exposure was conducted. |
Additional information | Some of the initial experiments were carried out with a slight temperature difference between the exposure and sham-exposure chambers (max. 0.8°C lower in the latter), due to an improperly functioning temperature sensor. Sham-sham experiments were carried out to check possible differences between the exposure chambers. |
Ornithine decarboxylase enzyme activity was significantly decreased by radiofrequency exposure in primary cells, but the secondary cells (cell lines) showed essentially no response to similar radiofrequency exposure. This is a very interesting result, because function of the primary cells is closer to normal tissues than that of secondary transformed cell lines. In contrast to some previous studies (see "related articles"), no differences between the modulated and continuous wave signals were found.
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