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一項最新研究稱,手機產(chǎn)生的輻射可使靠近該設備的大腦部位消耗更多能量。在通話和數(shù)據(jù)傳輸過程中,手機會釋放出超高頻無線電波,一些研究人員懷疑這種放射物可能與腦癌等長期健康風險有關。 大部分研究不可靠
這項以大腦掃描為基礎的研究顯示,通話時手機天線產(chǎn)生的放射物使靠近它的大腦組織消耗的總能量增加7%。該研究成果發(fā)表在《美國醫(yī)學會》雜志上。美國國家衛(wèi)生研究院的神經(jīng)學家諾 拉·沃爾寇說:“目前我們還不清楚這到底意味著什么,或者它是如何產(chǎn)生作用的。但這是第一項顯示大腦在接觸到手機無線電頻率時活性會增強的可靠研究。” 現(xiàn)在全球正在使用的手機可能超過50億部。從行為怪癖到腦癌,數(shù)年來研究人員一直在尋找與手機輻射有關的健康風險。然而沃爾寇表示,大部分研究都得出了相互矛盾的結果。她說:“這些研究至多只涉及到14人,并且只在大約60秒的短暫時間里對大腦活性進行觀察。手機對大腦的影響很微弱,因此,僅在短期內對少數(shù)人進行研究,在統(tǒng)計學上不具備說服力。而我們的研究是對47人進行長期觀察后得出的結果。” 長期接觸有危害 艾伯特·愛因斯坦醫(yī)學院的腫瘤病學家杰弗里·卡巴特表示,這項研究不能提供任何臨床預測,但它被認為是迄今為止進行的與手機輻射可對大腦產(chǎn)生影響有關的最好研究。卡巴特是《健康風險(Hyping Health Risks)》一書的作者,他說:“它確實很公正地審視該問題,它顯示接觸手機輻射可對大腦產(chǎn)生較小影響。我迫切希望看到未來的研究結果。” 手機利用超高頻無線電波與通訊網(wǎng)絡取得聯(lián)系。手機天線發(fā)出這種無線電波,雖然距離手機越遠,超高頻無線電波的強度就越弱,但是長期接觸仍會對大腦產(chǎn)生影響。因此聯(lián)邦機構要求手機制造商標明人體可能會從每部手機吸收多少放射物,這又被稱作電磁波能量(SAR)。測量每公斤組織的瓦特數(shù),可以得知在使用手機時靠近該設備的人體會吸收多少放射物。 了解有無影響很重要 沃爾寇的研究采用的手機是在紐約非常流行的三星 Knack手機,這種手機使大腦吸收的電磁波能量峰值是每公斤組織1瓦特。而Phone4手機使大腦吸收的電磁波能量峰值是前者的兩倍,太陽對人體的平均電磁波能量比三星 Knack手機高4或5倍。一些研究指出,長期接觸手機電磁波能量與特定類型的腦癌(包括神經(jīng)膠質瘤和腦膜瘤)之間存在很小、但是非常重要的聯(lián)系,不過大部分研究并沒發(fā)現(xiàn)這種聯(lián)系。 為了消除任何不確定因素,世界衛(wèi)生組織派遣一個科研組對所有已知相關研究進行重新審查。他們的《2010年網(wǎng)絡電話(2010 Interphone)》報告顯示,使用手機和腦癌之間沒有實質性聯(lián)系,事實上他們還發(fā)現(xiàn)一些特定類型的腦癌發(fā)病率有所下降。沃爾寇表示,了解短期和長期接觸手機輻射對人體產(chǎn)生的影響非常重要。她說:“目前這方面的知識還具有很大不確定性。還沒有研究找到可導致這種結果或增加大腦血流量的機制。我每周都用手機給妹妹打幾個小時的電話,而且這樣已經(jīng)持續(xù)好多年,我很想知道這到底對人體有沒有害。” 最新研究結果 沃爾寇和一個科研組對47名參與者的大腦進行掃描,他們每人的大腦兩側各綁一部手機。一邊的手機處于關機狀態(tài),另一側的進行50分鐘的通話。通話20分鐘后,醫(yī)生給每個人注射一種具有放射性的糖,然后利用正電子發(fā)射斷層攝影儀對他們的大腦進行掃描。在接下來的30分鐘內,注射的糖都匯集到大腦內部大部分活躍區(qū)域,通過大腦掃描儀可以看到這些區(qū)域消耗的能量。 排除大腦正?;顒酉牡哪芰客?,研究顯示這些人綁著通話手機一側的大腦消耗的能量增加了7%。美國布克海文國家實驗室腦成像物理學家達爾多·托馬西也是這項研究的聯(lián)合論文作者,他表示,在看好看的電影時,大腦其他區(qū)域的活性比視覺區(qū)域的活性弱幾倍。“雖然這種影響非常小,但它并不屬正常范圍。我們的大腦天生沒有抵御這種影響的能力。” 沃爾寇表示,雖然目前還不清楚產(chǎn)生這種影響和長期結果的機制,但是采取預防措施花費很小,也值得我們自己采取相應行動。她說:“你沒必要非等我們得出結論后才行動起來。使用有線耳機或擴音器功能,就能達到預防目的。這些方法可使手機遠離人體,減小輻射危害。” 推薦原文出處: JAMA. 2011;305(8):808-813. doi: 10.1001/jama.2011.186 Effects of Cell Phone Radiofrequency Signal Exposure on Brain Glucose Metabolism Nora D. Volkow, MD; Dardo Tomasi, PhD; Gene-Jack Wang, MD; Paul Vaska, PhD; Joanna S. Fowler, PhD; Frank Telang, MD; Dave Alexoff, BSE; Jean Logan, PhD; Christopher Wong, MS AbstractContext The dramatic increase in use of cellular telephones has generated concern about possible negative effects of radiofrequency signals delivered to the brain. However, whether acute cell phone exposure affects the human brain is unclear. Objective To evaluate if acute cell phone exposure affects brain glucose metabolism, a marker of brain activity. Design, Setting, and Participants Randomized crossover study conducted between January 1 and December 31, 2009, at a single US laboratory among 47 healthy participants recruited from the community. Cell phones were placed on the left and right ears and positron emission tomography with (18F)fluorodeoxyglucose injection was used to measure brain glucose metabolism twice, once with the right cell phone activated (sound muted) for 50 minutes (“on” condition) and once with both cell phones deactivated (“off” condition). Statistical parametric mapping was used to compare metabolism between on and off conditions using paired t tests, and Pearson linear correlations were used to verify the association of metabolism and estimated amplitude of radiofrequency-modulated electromagnetic waves emitted by the cell phone. Clusters with at least 1000 voxels (volume >8 cm3) and P < .05 (corrected for multiple comparisons) were considered significant. Main Outcome Measure Brain glucose metabolism computed as absolute metabolism (μmol/100 g per minute) and as normalized metabolism (region/whole brain). Results Whole-brain metabolism did not differ between on and off conditions. In contrast, metabolism in the region closest to the antenna (orbitofrontal cortex and temporal pole) was significantly higher for on than off conditions (35.7 vs 33.3 μmol/100 g per minute; mean difference, 2.4 [95% confidence interval, 0.67-4.2]; P = .004). The increases were significantly correlated with the estimated electromagnetic field amplitudes both for absolute metabolism (R = 0.95, P < .001) and normalized metabolism (R = 0.89; P < .001). Conclusions In healthy participants and compared with no exposure, 50-minute cell phone exposure was associated with increased brain glucose metabolism in the region closest to the antenna. This finding is of unknown clinical significance. KEYWORDS: BRAIN, BRAIN CHEMISTRY, CELLULAR PHONE, , ELECTROMAGNETIC FIELDS, ENVIRONMENTAL EXPOSURE, GLUCOSE, METABOLISM, UBLIC HEALTH, RADIATION EFFECTS, RADIO WAVES, TELEPHONE.. |
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