Article scientifique intitulé L'impact négatif des techniques magnétiques

Article scientifique intitulé L'impact négatif des techniques magnétiques

 

L'impact des techniques magnétiques négatif et positif sur les cellules et les tissus du corps ( entre la réalité et la fiction )

Professeur assistant Dr. Nedhal Ibrahim Lateff – Département des sciences de la vie

Professeur d'histologie et de physiologie animale au Département des sciences de la vie

  Au cours des dernières décennies, il y a eu des avancées rapides dans les différents domaines de l'ingénierie électrique, en particulier dans le domaine des communications et des ordinateurs, de sorte que l'environnement général est devenu un océan de signaux et de fréquences électriques et magnétiques. Parmi ces signaux, il y a les fréquences émises par les téléviseurs, les radios et les appareils de communication mobiles et fixes  .  Les chercheurs ont prouvé que la diminution de l'intensité du champ magnétiqueMF de la terre, causée par la pollution électronique environnementale, est liée aux effets négatifs résultant de l'environnement électronique intérieur qui provoque la dégradation de la structure cellulaire à l'intérieur du corps. De plus, certaines études ont prouvé que le niveau des champs magnétiques MFs produits par certains appareils est relativement élevé, au point de pouvoir affecter la santé publique. Le nombre de personnes exposées à ces champs a augmenté avec le développement technologique, passant de 15 % en 1991  à environ 40 % à l'heure actuelle  .

Ces dernières années, de nombreuses études ont montré la possibilité de déterminer les effets sur les systèmes biologiques des animaux et des humains en raison de l'exposition continue à ces champs magnétiques  et la réponse biologique à l'exposition à ces champs statiques a été discutée sous tous les angles négatifs et positifs  bien que certaines études épidémiologiques aient échoué à établir un lien entre l'exposition continue à ces champs et les composants vivants.

  Comme il est connu, le corps d'un organisme vivant est composé d'un nombre énorme de cellules qui sont l'unité de construction et de fonction du corps, et qu'ensemble, elles forment les tissus et les différents organes. Ces cellules sont en état de renouvellement constant pour maintenir l'activité et la santé du corps, et chaque cellule à l'intérieur du corps produit un champ magnétique qui lui est propre. Cette caractéristique est présente dans tous les types de cellules sans exception, donc tout déséquilibre dans ce champ peut affecter négativement l'équilibre du corps  c'est pourquoi l'intérêt se concentre sur la possibilité d'effets biologiques au niveau cellulaire en raison de cette propagation excessive des champs magnétiques, et ces effets dépendent de l'intensité du champ auquel l'organisme est exposé.

  Chaque cellule du corps contient des charges magnétiques  négatives et positives, de sorte que ces cellules sont en équilibre lorsque ces charges sont égales. Lorsqu'il y a un déséquilibre dans ces charges, cela peut entraîner des effets nocifs sur l'équilibre cellulaire   , et des limites générales ont été établies concernant l'intensité magnétique à laquelle il faut s'exposer quotidiennement et qui est autorisée pour maintenir cet équilibre  . Il existe une croyance selon laquelle la charge magnétique disparaît lorsque les cellules remplissent leur fonction à l'intérieur du corps, et ainsi le corps  élimine ces cellules dépourvues de charge magnétique en envoyant des impulsions d'énergie électromagnétique au cerveau, et cette énergie est appelée magnétisme biologique (Bio magnetic) .

  Le magnétisme biologique (Bio magnetic) favorise le flux des ions à travers la membrane cellulaire en raison de la différence de concentration des ions entre l'intérieur des cellules (le cytoplasme) et l'extérieur des cellules (l'environnement). Cette différence électrochimique est appelée capacité parallèle, et cette différence électrique à travers la membrane plasmique (cellulaire) est essentielle pour maintenir les cellules en vie  . De plus, les réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur des cellules du corps d'un organisme vivant lui permettent de produire un champ magnétique, et à travers les ondes ioniques, elles se déplacent à l'intérieur de ces champs vers le système nerveux  . L'exposition de ces réactions chimiques et physiques qui se produisent à l'intérieur des cellules à des niveaux dangereux de champs magnétiques peut entraîner une détérioration de l'équilibre cellulaire.

La force magnétique favorise le renouvellement du tissu nerveux en stimulant le renouvellement de la moelle épinière par son effet sur le flux des ions de calcium à travers la membrane de la cellule nerveuse, ce qui influence à son tour les fonctions cellulaires. De plus, ces champs magnétiques ont été utilisés pour soulager la douleur du cou au genou en aidant au processus d'irrigation des vaisseaux sanguins capillaires dans ces zones. Certaines études ont également prouvé le rôle des champs magnétiques MFs dans le traitement des inflammations tissulaires, et les recherches menées sur l'homme ont montré que les champs et la technologie magnétiques ont un impact clair sur la circulation sanguine dans les tissus des membres, et ont été utilisés dans le traitement et la guérison des os ainsi que dans le processus de consolidation des fractures.

  La technologie magnétique et ses champs ont un impact clair sur la perméabilité des membranes cellulaires, car ces champs augmentent la production d'énergie ATP et conduisent ainsi à une augmentation de l'approvisionnement en oxygène et en nutriments par le système vasculaire sanguin, tout en équilibrant la distribution des ions à travers les membranes cellulaires   . De nombreuses études ont été menées dans le monde au niveau cellulaire pour comprendre le mécanisme d'interaction entre les champs magnétiques et les activités cellulaires, où des études ont été réalisées en dehors du corps d'un organisme vivant en exposant des cellules ou des tissus naturels prélevés sur le corps de l'organisme ou des cellules cancéreuses différentes, en raison de leur capacité à se diviser ou à croître rapidement  . De telles études sont considérées comme importantes pour déterminer les facteurs qui jouent un rôle important dans l'apparition de l'effet cellulaire lorsque l'homme ou l'animal est exposé pendant de longues périodes aux champs magnétiques   . L'exposition des spermatozoïdes de taureau à un champ magnétique d'une intensité de 1.7  tesla  et perpendiculaire au champ magnétique a entraîné une augmentation du nombre de spermatozoïdes, et il a également été noté une augmentation des globules rouges et des plaquettes  . Lorsqu'on a exposé des cellules gliales cultivées chez l'homme à un champ magnétique d'une intensité de 5/ tesla, cela a entraîné l'ajout de nouvelles cellules, c'est-à-dire la division de ces cellules et leur ajout autour des fibres de collagène ajoutées au milieu, perpendiculairement au champ magnétique. L'exposition à des champs magnétiques statiques a récemment prouvé qu'elle joue un rôle clair dans la production de nombreux changements dans différents systèmes biologiques, en particulier les changements qui se produisent dans les canaux ioniques des membranes cellulaires  . Une étude a confirmé que l'exposition de cellules cultivées de type GH3 à un champ magnétique d'une intensité de 0.5 /tesla pendant trois semaines entraîne une augmentation du diamètre  de ces cellules, et il est supposé que ce changement est dû à un effet sur les canaux   Ca+ des cellules et à la régulation dynamique de la structure cellulaire. De plus, une étude a montré que l'exposition des cellules aux champs magnétiques statiques affecte les phases précoces du développement des cellules tapissant les vaisseaux sanguins chez l'homme  .  En outre, l'eau traitée magnétiquement charge correctement les cellules, permettant ainsi à la fonction cellulaire de se dérouler correctement, comme le métabolisme des nutriments et en empêchant la toxicité chimique. La membrane plasmique est le composant qui sépare les composants cellulaires d'un côté et l'environnement extérieur de l'autre, et elle régule l'environnement interne de la cellule. Elle contient des charges négatives (une tension électrique d'environ 70 millivolts) qui se déplacent à l'intérieur et à l'extérieur, et permettent le passage des molécules à travers elle par le biais de canaux ou de protéines de transport telles que    Na-k-ATP ases,  l'exposition des cellules nerveuses cultivées chez l'homme à un champ magnétique statiqueSMF d'une intensité de (0,1  , 0,5  , 5  , 7,5 ) millitesla   affecte le potentiel de repos de ces cellules après cinq secondes d'exposition. L'utilisation d'une intensité supérieure à (7,5 millitesla) n'a montré aucun effet sur l'efficacité du potentiel de ces cellules cultivées. De nombreuses études ont été menées sur différentes cellules d'organes variés chez les mammifères pour comprendre l'effet des champs magnétiques statiques SMFs  sur la vitesse de division et de prolifération des cellules et leur mort, où l'exposition des cellules rénales de rats à une intensité de   0,2 tesla pendant plus de six jours a montré un effet clair entre la prolifération et la croissance des cellules et leur mort  . De plus, de nombreuses études ont confirmé que  les champs magnétiques  ont un impact clair sur la production de radicaux libres tels que les ions superoxyde dans différentes cellules et tissus. Dans une étude réalisée en 2002  sur l'effet des champs magnétiques statiques sur l'augmentation du flux d'ions de calcium vers les cellules des microvillosités  Microvilli, ce qui permet à ces ions d'entrer dans le cytoplasme, et l'interaction des champs magnétiques faibles est d'une grande importance pour la survie des cellules.

Les sources

1-Commission internationale sur la protection contre les radiations non ionisantes. Directives sur les limites d'exposition aux champs magnétiques statiques. Santé phys. 2009: 96: 504 – 514.

2-https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215034692

 

Professeur assistant Dr. Nedhal  Ibrahim Lateff

Professeur d'histologie et de physiologie animale au Département de biologie

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