この研究は、生物学的周波数(1〜25 Hz)で振幅変調された、低強度(1 mW / cm 2以下)、超高周波(VHF)(147 MHz)の電界へのばく露の影響を、慢性電極植え込み処置されたネコ(訓練なし、および条件付け訓練あり)を用いて調べた。VHF電界ばく露用に特製された2枚のアルミニウム板間に電界が印加された。動物をハンモックで拘束し、体軸をアルミニウム板と平行に保った。EEG、EOGを記録し、行動を閉回路テレビを通して連続的に観察した。ばく露下(選択された一過性生理学的パターンの主要周波数で振幅変調されたVHF電界)および対照条件下(電界なし)の動物におけるオペラント訓練(閃光刺激の周期的提示による特定の一過性の脳リズム誘発)の条件付けスケジュールおよび消滅スケジュール中の達成度を評価した。その結果、強化パターンの達成率および正確さ、消滅への抵抗(最低50日vs 10日)が、ばく露群と対照群で著しく異なった;選択された内因性EEGリズムエピソードにおいて生物学的に優勢な周波数に近い周波数で変調された場合にのみ、電界は強化作用(自発的リズムの発生率増加)示した;外部界とCNSの間での様々な相互作用経路の可能性から、振幅変調VHF電界がニューロン膜の興奮性に影響を及ぼすかもしれないという仮説が提示される、と報告している。
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To study the effect of exposures to low intensity, very high frequency (VHF) electrical fields, amplitude modulated at biological frequencies on untrained and conditioned cats.
A series of cats was operantly trained to produce specific transient brain rhythms following periodic presentations of a light flash stimulus (experiment 1). The specifity of the frequency of the modulation was tested on another group of untrained cats (experiment 2, preliminary testing session).
周波数 | 147 MHz |
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タイプ |
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ばく露時間 | 50 min, 6 days |
Modulation type | AM |
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Modulation frequency | 1–25 Hz |
Modulation depth | 90 % |
ばく露の発生源/構造 |
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チャンバの詳細 | isolation booth 2,4x2,4x2,0m wooden with No. 10 mesh copper screening |
測定量 | 値 | 種別 | Method | Mass | 備考 |
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電力密度 | 10 W/m² | - | - | - | 40 per cent loss in room |
The results indicate that low level VHF fields, amplitude modulated at specific frequencies, produce marked effects on conditioned specific brain rhythms (e.g. enhanced regularity of the patterns, sharpening of the spectral peaks around the central frequency of the response). These effects cannot to be attributed to the conditioning procedure, since the results started to diverge from the two controls only after imposition of the fields. The innumerable tests conducted within every session and the sharp contrast in the EEG between correct versus incorrect responses strongly suggest a genuine biological transduction in the CNS, which could be described as an enhancement of frequency-related biological rhythms.
The data obtained in the second experiment indicate that it is indeed possible to selectively enhance various brain rhythms by reinforcing their spontaneous occurrence with short irradiations by the fields, amplitude-modulated at appropriate frequencies. The hypothesis is offered that the fields were acting as effective contingent reinforcers in both experiments.
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