ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА РЕЦЕПТОРНЫЕ СИСТЕМЫ МОЗГА
Юринская М. М., Акоев И. Г.
Институт биофизики клетки РАН, 142292 Пущино
Установлено, что действие
электромагнитного излучения (ЭМИ) низкой интенсивности на организм
характеризуется, прежде всего, изменением функционирования центральной
нервной системы (ЦНС), которой принадлежит ведущая роль в формировании
реакций организма на воздействие излучения. Известно также, что
ЭМИ воздействует на биологические объекты при малых интенсивностях.
Поэтому можно предположить наличие в организме систем, особо чувствительных
к действию ЭМИ, и механизмов, которые, по-видимому, усиливают
действие возбуждающего электромагнитного поля. Такие усилительные
механизмы заложены в рецепторных системах, играющих ключевую роль
при передаче нервных импульсов. Показано, что две важнейшие рецепторные
системы мозга: возбудительная (глутамат-) и ингибиторная (ГАМКергическая),-
весьма чувствительны к действию низкоинтенсивных микроволн. Воздействие
модулированного ЭМИ с плотностью потока мощности от 20 мкВт/см2
до 500 мкВт/см2 вызывает изменение связывания ГАМКА-
и глутаматных рецепторов. При этом сродство лигандов к ГАМКА-рецепторам
уменьшается (в среднем на 30%), а к глутаматным - увеличивается
(в среднем на 80%). Для наблюдения эффектов существенной является
низкочастотная модуляция микроволн. Статистически достоверные
и наиболее значимые изменения были обнаружены на частоте модуляции
16 Гц. Имеет значение и время экспозиции. Для того чтобы существенно
изменить реактивность ЦНС, достаточно воздействовать на организм
в течение 1 - 5 минут. При более длительном времени облучения
действие микроволн становится менее выраженным. При повторном
воздействии ЭМИ максимальный эффект на связывание лиганда с ГАМКА-рецептором
наблюдался на 3-й день облучения (уменьшение связывания составляло
50%). Но затем эффект ЭМИ становился менее выраженным, и на 6-й
день облучения не наблюдалось различий между контролем и облучением.
Это указывает, с одной стороны, на аддитивность повторных облучений,
а с другой стороны, на компенсаторные процессы, связанные с адаптацией
организма. Полученные результаты позволяют сделать предположение
о том, что действие микроволн можно рассматривать как стрессовое
воздействие на организм.