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A. MADROÑERO DE LA CAL - CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CENIM


INFLUENCIA DEL CAMPO MAGNÉTICO SOBRE LA BIOQUÍMICA DEL CEREBRO, SEGÚN LA EXPERIMENTACIÓN EN MODELOS ANIMALES

A. Madroñero de la Cal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. CENIM (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas). Madrid. España
INFLUENCIA DEL CAMPO MAGNÉTICO SOBRE
LA BIOQUÍMICA DEL CEREBRO, SEGÚN LA
EXPERIMENTACIÓN EN MODELOS ANIMALES
Resulta curioso que la investigación en modelos animales
haya sido posterior a la mayoría de los estudios
realizados en la clínica, y no al revés.
Existe un buen número de publicaciones acerca de los
cambios que la aplicación de campos magnéticos exógenos
produce en el cerebro de cobayas en ensayos
perfectamente controlados. Vamos a intentar aquí dar
una leve reseña de los resultados, aunque no podemos
pretender que sea exclusiva, pues una parte muy significativa
de estos trabajos aparecen publicados en revistas
científicas del área de la antigua Unión Soviética, por lo
que su difusión fue mucho más reducida de lo que su
calidad e interés merecían.
Básicamente, el campo magnético continuo tiene el
efecto de suprimir los procesos de aminación en el cerebro,
pero no interfiere con la síntesis de neurotransmisores
como la noradrenalina. Los cambios detectados en la
función de la enzima monoaminooxidasa eran transitorios
y reversibles2.
Esto induciría a suponer que el campo magnético natural
terrestre tendría poca influencia. Sin embargo, los trabajos
de Martynyuk y Martynyuk3 mostraron la influencia
que sobre el metabolismo del cerebro de muchos animales
tiene un campo magnético de 8 Hz, que es precisamente
la frecuencia del a veces llamado campo ecológico,
es decir, la frecuencia de la componente oscilante del
campo natural terrestre. Además de esto, quedó de manifiesto
que el hemisferio derecho del cerebro está controlado
por los campos de frecuencia extremadamente baja.
En especial, el efecto del campo magnético terrestre
sobre la glándula pineal fue descrito por Semm4 a partir
de sus resultados con hámsters y palomas. Aproximadamente
el 20% de las células de la glándula pineal notaban
la variación en intensidad y orientación del campo
magnético terrestre. La actividad de la glándula pineal se
valoraba midiendo la actividad secretora de la glándula y
la actividad de la N-acetiltransferasa sobre la serotonina.
Si durante la noche se procedía a una inversión de la
componente horizontal del campo magnético terrestre,
se daba lugar a un decrecimiento de ambos parámetros.
Se puede deducir que, muy probablemente, el sistema
nervioso central es el responsable de la detección/transmisión
de la información magnética ambiental.
De acuerdo con los resultados de Narayan et al5, parece
que es muy importante el ángulo de orientación del cerebro
con el campo magnético cuando éste son pulsos de
muy baja frecuencia. Se realizaron experimentos sobre los
efectos de campos magnéticos pulsados de frecuencia extremadamente
baja (0,01-10 Hz) y con muy baja densidad
de flujo de 5 a 50 nanoteslas (recordemos que el campo
natural terrestre es de unos 400 microteslas), sometiendo a
estas condiciones a ratas albinas y a individuos humanos.
Examinaron el efecto de la orientación del eje de simetría
del cerebro con respecto a la dirección del campo pulsante
y del campo natural terrestre sobre los procesos electrofisiológicos,
neuroquímicos y bioquímicos. El efecto de los
campos pareció ser especialmente intenso cuando el cerebro
estaba orientado hacia el norte o hacia el este.
En cuanto a la influencia de la intensidad del campo,
hay conclusiones diferentes. Los campos intensos fueron
estudiados por Nosova et al6, con experimentos consistentes
en someter a unas ratas a un campo constante
de 0,3 teslas de intensidad durante 3 h. El efecto resultó
ser un incremento en el contenido en ácido láctico y un
ligero decrecimiento del ATP en ambos hemisferios.
Otros 6 compuestos sometidos a vigilancia no mostraron
variación con respecto a los controles. La lactosa y el
ATP llegaron a alcanzar los límites máximo y mínimo,
respectivamente, del intervalo permitido para estos metabolitos.
Esto indica que el metabolismo cerebral de las
ratas resultó incrementado por el campo.
Los campos magnéticos débiles fueron estudiados por
Kabuto et al7, que pusieron de manifiesto que el efecto
de los campos varía de unas zonas a otras dentro del
cerebro. Comprobaron en ensayos con ratas que aparecía
una sinergia entre la aplicación de campos magnéticos
y el estado de reposo obligado como factores de estrés.
Manteniendo a unos animales como control, las
cobayas fueron mantenidas durante 4 h en unas jaulas
de acero inoxidable que impedían toda movilidad mientras
eran sometidas a un campo magnético de 1 mT y 60
Hz. Al término de cada tratamiento, se determinaban las
monoaminas y sus metabolitos.
Resultaron ser bajos los valores de serotonina (5-HT)
para los animales ensayados, así como los valores de 5-
HIAA en la glándula pineal, en comparación con el grupo
de control. Por el contrario, el valor de 5-HIAA en el hipocampo
era más elevado en los animales expuestos al
campo magnético. El valor de melatonina en la glándula
pineal era bajo en comparación con los animales del grupo
de control.
Como la alteración en el metabolismo de las monoaminas
está muy relacionada con la existencia de estrés,
los resultados anteriores pueden ser interpretados como
una prueba de que la exposición a los campos magnéticos
estimula la aparición de estrés en los animales...

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