1 efeitos biológicos associados à telefonia celular: impactos sobre a saúde e recomendações....

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1 Efeitos Biológicos Associados à Telefonia Celular: Impactos sobre a Saúde e Recomendações. Francisco de Assis F. Tejo (UFPB/CCT/DE Brasília, DF, 08 de novembro de 2001 Audiência Pública na Câmara dos Deputados

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Efeitos Biológicos Associados à Telefonia Celular:

Impactos sobre a Saúde e Recomendações.

Francisco de Assis F. Tejo (UFPB/CCT/DEE)

Brasília, DF, 08 de novembro de 2001

Audiência Pública na Câmara dos Deputados

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Conteúdo do curso

1. Parte I• Introdução• O espectro eletromagnético• Radiação ionizante X não ionizante• A natureza dos campos eletromagnéticos• Campos EMNI naturais X artificiais• Polarização dielétrica

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Introdução

•Há importantes considerações biomédicas associa-das com exposição a longo prazo, a qualquer fatorambiental passível de interação com sistemas bioló-gicos (corpo, órgão, tecido e célula).•No caso de campos EM, elas incluem efeitos espe-cificamente devidos a: intermitência da exposição, periodicidade da exposição recorrente, exposição simultânea a múltiplos campos, idade no começoda exposição e até mesmo considerações de natureza étnica e geo-patológicas, que podem de-terminar a susceptibilidade de um indivíduo ao fator ambiental considerado.

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O Espectro Eletromagnético

Freqüência de um campo eletromagnético (EM) variável notempo, é o número de oscilações por segundo. É medida em Hz (1 Hz = 1 ciclo por segundo).

Radiações ionizantes:•UV,Raios X, Raios γ e radiação nuclear•1016 - 1022 Hz (ou 300 - 0.0003 Å)

Radiações não-ionizantes:•Luz visível: 1014 - 1016 Hz (300 - 0.0003 Å)•MW: 0,3 - 300 GHz•VHF: 30 - 300 MHz•HF: 3 - 30 MHz•MF: 300 - 3000 kHz•LF: 30 - 300 kHz•VLF: 3 - 30 kHz•VF: 300 - 3000 Hz (voz)•ELF: 30 - 300 Hz

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Radiação Ionizante X Não Ionizante

W=hν

•Uma radiação eletromagnética de fre-qüência ν, tem associado com ela umfóton de energia W=hν (eV), ondeh=6.626 x 10-34 Js é a constante de Planck.•Microondas: 300 MHz ν 300 GHz 1.24 x 10-6 eV W 1.24 x 10-3 eV •Energia de ionização: W=eφ, onde φ é o

primeiro potencial de ionização. • Carbono: eφ = 11,26 eV • Hidrogênio: eφ = 13,59 eV • Oxigênio: eφ = 13,62 eV• Nitrogênio: eφ = 14,53 eV Limiar biológico: 13.6 eV ν 3,3x1015 Hz λ 912 Å (UV)

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Uma partícula eletricamente carregada em movimento(corrente elétrica), cria um campo elétrico e um campo magnético, ambos variáveis com o tempo.

A Natureza dos Campos EM (#1)

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A Natureza dos Campos EM (#2)

Campo magnético Relações Campo Elétrico B ou H Constitutivas D ou E

E

Hk

B

E

tBE /

tDJH /

Onda eletromagnética E, H e kEquações de Maxwell

EJ

HB

ED

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• Por mais de um século, a civiliza-ção tem sido exposta a campos EM de ELF e a campos naturais.• Explosão das estações de difusão de rádio e TV, redes rádio-telefônicas, telefones sem fio e celulares produ- ziu uma densidade de energia de RF e MW, no ambiente, milhões de vezes mais elevada do que os níveis natu-rais (energia solar, tempestades, etc.), na mesma região do espectro.

•Previsão: 1,3 bilhões de celulares no mundo, em 2004 e 32 milhões,no Brasil, atualmente !

ELF

ELF

MW

ELF/MW

MW

Campos EMNI Naturais X Artificiais (#1)

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Campos EMNI Naturais X Artificiais (#2)

• Dado o tempo relativamente curto de exposição aos CEMs de origem tecnológica, não temos imunidade evolucionária, nem contra seus efeitos adversos diretos contra nosso corpo, nem contra interferências com processos EM naturais, tais como a Ressonância de Schumann. [Polk, 1982], [König, 1974].

• O cérebro dos mamíferos contém uma O cérebro dos mamíferos contém uma rede PLLrede PLL capaz de detectar capaz de detectar e reagir a sinais ELF [Ahissar et al., 1997] e, portanto, se comporta e reagir a sinais ELF [Ahissar et al., 1997] e, portanto, se comporta como um como um receptor FM sintonizadoreceptor FM sintonizado. [Motluk, 1997]

Ressonância de Shumann EEG (estado de alerta) típico, comdiária. superposição dos picos de resso- nância de Schumann.

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Polarização Dielétrica (#1)

Material dielétrico: capacidade de armazenar energia elétri-ca, devido ao deslocamento (polarizaçãopolarização) de cargas positivas e negativas, sob o efeito de um campo elétrico aplicado e contra as forças de atração atômica e molecular.A polarização, função do tipo de dielétrico e da freqüênciado campo aplicado, é classificada como:

• De carga espacial (ELFELF,VLFVLF,LFLF): ocorre quando o materialcontém eletrons livres, cujos deslocamentos são restringidospor heterogeneidades. Quando um campo elétrico é aplicado, eletrons se acumulam nas interfaces e a separação das cargas resulta na polarização do material. Este tipo de polarização écaracterístico dos materiais semicondutores, entre eles os ma-ma-teriais biológicosteriais biológicos.

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Polarização Dielétrica (#2)

• Dipolar ou rotacional: ocorre nas freqüências mais altas (RF,MW) e também no nível molecular. Característica dos materiais polares, é a base dos efeitos térmicosefeitos térmicos. As diretri-As diretri- zes da ICNIRP são estritamente baseadas neste mecanismozes da ICNIRP são estritamente baseadas neste mecanismo..

• Iônica (IR): ocorre nas freqüências do infra-vermelho, de- vido à separação de íons positivos e negativos na molécula. • Eletrônica: ocorre nas freqüências próximas da região UV, devido à separação entre o núcleo atômico positivo (fixado na matriz do dielétrico) e a nuvem eletrônica, a qual é des- locada na direção oposta ao campo elétrico aplicado.

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Parte II

• Conceitos biológicos e biofísicos• Células e membranas celulares• Circuito linear equivalente a uma célula• Circuito fractal equivalente a uma célula• Relaxação dielétrica de tecidos biológicos

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Conceitos Biológicos e Biofísicos (#1)

• Organismo vivo: complexo heterogêneo de tecidos bioló-gicos, com propriedades condutivas, dielétricas e térmicas bastante dissimilares.• Efeitos térmicos, localmente contrabalançados pelos meca-nismos passivo e ativo de termo-regulação.• Interações não térmicas, em freqüências específicas, têm sido verificadas nos níveis celular e molecular.

amino-ácidos peptídeospeptídeosCélulas protídeos heteroproteídeos proteídeos DNA e RNA proteínasproteínas

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Conceitos Biológicos e Biofísicos (#2)

• Peptídeos e proteínas: formados por ligações de amino-ácidos, que incorporam grupos carboxilas (-COOH) e ami-nas (-NH2)• Peptídeos e amino-ácidos(<< proteínas): ressoam na fai-xa de microondas.Glicina, di-, tri- e alanil-glicina, @ 25° C e pH=6, ressoamem 3.2 GHz, 1.2 GHz, 770 MHz e 960 MHz3.2 GHz, 1.2 GHz, 770 MHz e 960 MHz, respectiva-mente ( fress invers. proporc. tamanho da molécula !)[Aaron et al., 1966]•DNA e RNA: relaxação de LF, devido aos deslocamentos iônicos, induzidos na superfície das moléculas pelo campo elétrico.

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Células e Membranas Celulares (#1)

Suspensão celular: partículas condutoras dispersas em ummeio dielétrico.Ex.: sangue a 3 GHz e 35° C.• Dimensões celulares: 10 a 100 µm, diversas formas.• Constituintes: proteínas+DNA/RNA+lipídios+glucídeos.• Componentes: MC+LIC+mitocôndrias+núcleo.• Membrana: dupla camada de fosfolipídeos semifluidos,espess. aprox. 10 nm, c/ molécs. de proteína engastadas. Função: proteção/controle ativo das trocas iônicas e mole- culares entre o LIC e o LEC, através dos canais iônicos. dupla camada de cargas superficiais, isto é,a MC equivale a um capacitor em || com umresistor de fuga (fluxo de íons cruzando a MC).

9.15,56 ''' rr

LECLIC 2/1 cmFCm

2/100 cmRm

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Células e Membranas Celulares (#2)

Diagrama esquemá-tico da membranacelular, mostrando ahélice- do aparelho transdutor de sinal, com seus receptores emforma de “Y”.

A superfície externa da MC e seus receptores e canais iônicos, tem carga negativa, enquanto que o interior é positivamente car-regado, estabelecendo um potencial de membrana. Um mensagei-ro positivo, penetrando por um receptor “Y” da hélice- , inicia um processo de amplificação, com um ganho da ordem de a , dando lugar a uma avalanche de mensageiros secundáriospara o interior da célula.

510

610

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Células e Membranas Celulares (#3)

Uma estrutura que auxilia a regular a atividade celular, é o canalcanal

iônico gatilhado a tensãoiônico gatilhado a tensão, que atua como um verdadeiro transis-transis-

tortor, regulando as correntes iônicas para os diversos tipos de

ions da célula [Catterall, 1992]. O principal destes é o , oni-

presente, e que desempenha uma série de funções de comuni-comuni-

cação e regulação celularcação e regulação celular. Ele atua primeiro como transdutortransdutor de

sinal e, em seguida, como mensageiromensageiro. [Bawin and Adey, 1976].

Ca

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Células e Membranas Celulares (#4)

Junções de hiato são pontes de seis proteínas entre células con-tíguas, fundamentais para a comunicação intercelularcomunicação intercelular, necessá-ria para coordenar a sua regulaçãocoordenar a sua regulação. A sua abertura e fechamentoabertura e fechamentoé controlada pelo ion cálciocontrolada pelo ion cálcio.Como os sinais de RF/MW têm um maior acoplamentomaior acoplamento do que oscampos ELF, então é mais provável que eles alterem as funções da junção de hiato, em intensidades muito menoresintensidades muito menores do que comELF.

A alteração do A alteração do ion cálcioion cálcio na naglândula pinealglândula pineal é, então, um é, então, ummecanismo plausível para mecanismo plausível para rere--dução da melatoninadução da melatonina. Assim,estes dois efeitos su-Assim,estes dois efeitos su-gerem fortemente ogerem fortemente o carátercaráter genotóxico da REMgenotóxico da REM ! !

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Circuito (linear) equivalente a uma célula

Modelo clássico: um modelo simplificado, representado pelo circuito equivalente linear, abaixo, para descrever o comportamento EM da célula e dos tecidos biológicos, em função da freqüência. [Schwan, 1985]

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Circuito (fractal) equivalente a uma célula

Modelo fractalModelo fractal: um novo modelo, representado pelo circuito equivalente não linearnão linear, abaixo, para descrever o comportamento EM da célula e dos tecidos biológicos, levando em consideração todostodos os mecanismos envolvidos nos processos de condução e polarização condução e polarização dielétricadielétrica. [Tejo et al., 1997].

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Relaxação Dielétrica de Tecidos Biológicos

•Diagramas de dispersão: va-riação de e com afreqüência. : variação de Cext com f. : variação de Cm com f. : rotação de moléculas po- lares como água e proteí- nas. : rotação de amino-ácidos, rotação parcial de grupos laterais de proteínas e re- laxação de água ligada à proteína.

Relaxação dielétrica: tempo (τ) necessário para que o material retorne à sua desordem molecular. ( frel=1/τ)

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Parte III

•Formulação eletromagnética•Formulação termodinâmica•Atual cenário científico

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Formulação Eletromagnética

i j

ij nij

= ii

n

1

x

y

z =

=

n

q 0 in ,u

2 0onde =k e

Condições de contorno

p q 0 in ,u u

-1 -1r r r rp = , q = ,

=para u H E

0ˆ uun

sobre

0)~(ˆ

upn sobre Onde , , para )(EM )(ME )(EHu

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Formulação Termodinâmica (#1)

O modelo de transferência de calor usado em uma simulação,é a equação de transferência de calor biológico (TCB)

. ,Tb b emtc T c W T T Q

onde

e c são a densidade e o calor específico do tecido;

é o calor específico do sangue; é a condutividade tér-mica do tecido; é a temperatura do sangue arterial; W é ataxa de escoamento do sangue por volume unitário do tecido(perfusão); é a densidade de potência eletromag-nética depositada no tecido; é a condutividade elétrica do tecido e é o campo elétrico local no tecido.

bc bT

212emQ E

E

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Formulação Termodinâmica (#2)

Num modelo mais realístico, a perfusão (W) é uma função não-linearnão-linear da temperatura do tecido: verifica-se um aumento significativo de W até 41-43° C em tecidos normais (pele e músculo) e um decréscimodecréscimo com a temperatura, na zona do tumortumor.

Perfusão do sangue no músculo normal:

245.0

120.45 3.55exp , 45.0

4.0, 45.0

T

mus

TW

T

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Formulação Termodinâmica (#3)

Perfusão do sangue na gordura:

245.0

12.00.36 0.36exp , 45.0

0.72, 45.0

T

fat

TW

T

Perfusão no tumor:

4.8

0.833, 37.0

0.833 ( 37.0) /5438,37.0 42.0

0.416, 42.0tum

T

W T T

T

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Formulação Termodinâmica (#4)

• Resultados recentes da literatura [Deuflhard et al., 1998] mostram diferenças qualitativas significativas entre as distribuições de temperatura previstas pelos modelos linear (W constante com T) e não-linear (W função de T). Em linhas gerais, a auto-regulação do tecido sadio, refletida pelo modelo não-linear, reduz os reduz os hot spotshot spots causados por máximos locaismáximos locais do campo eletromagnético absorvido. Em conseqüência, pode pode haver um aumento de cerca de 0.5°Chaver um aumento de cerca de 0.5°C,, no tumor, também também previsto pelo modelo não-linearprevisto pelo modelo não-linear.

• Devido à analogia com a hipertermiaanalogia com a hipertermia, este fenômeno pode ocorrer na região do cérebro próxima à antena do telefone celular, quando em operação, isto é, espera-se uma

temperatura significativamente mais elevada naquela regiãotemperatura significativamente mais elevada naquela região.

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• Em resposta a uma base crescente de evidênciasevidências científicascientíficas, a existência de efeitos biológicosefeitos biológicos e de saúde públicasaúde pública, associados com exposições a campos EMs, está se tornando mais largamente difundida e aceita. • Um número cada vez maior de cientistas acredita,

agora, na existência de efeitos biológicos atérmicosatérmicos significativos, induzidos por campos EMs não-ionizantes de baixa intensidadebaixa intensidade, ELF ELF ou RF/MWRF/MW, não moduladosnão modulados ou com modulaçãocom modulação (AM, FM ou pulsadaAM, FM ou pulsada).

Atual Cenário Científico (#1)

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Atual Cenário Científico (#2)

• No dia 24 de julho de 1998, 28 cientistas, convocados pelo“National Institute of Environmental Health Sciences”(NIEHS), decidiram, por 19 a 9 votos19 a 9 votos, que os campos eletro-os campos eletro-magnéticos ELF são possíveis carcinogênicosmagnéticos ELF são possíveis carcinogênicos.Esta conclusão se deu após um ano de estudos, incluindo três simpósios e uma reunião final intensiva de 10 dias, pararevisão e debate da literatura científica e médica disponível.

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Atual Cenário Científico (#3)

•Em outubro de 1998, o “Workshop on Possible Biological and Health Effects of Radio Frequency (RF/MW) Electro- magnetic Fields”, na Universidade de Viena, aprovou a se- guinte resolução:

Resolução de Viena: “Os participantes concordaram que osefeitos biológicos de exposições de baixas intensidades es-tão cientificamente estabelecidos. Entretanto, o atual estadode consenso científico é insuficiente para estabelecer pa-drões de exposição confiáveis. A evidência existente de-manda um aumento no esforço de pesquisa sobre possíveisimpactos sanitários e sobre o estabelecimento adequado deexposição e dose.” [Hyland, 2001]

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Em suma, os cientistas do campo do bioeletromagnetismoestão convencidos que os campos EM artificiais induzemos campos EM artificiais induzemefeitos biológicosefeitos biológicos. Alguns deles, verificados em laborató-rios, são similares aos mecanismos bioquímicos reputadoscomo responsáveis por efeitos neurológicosefeitos neurológicos como perda daperda damemória recentememória recente, enquanto que outros estão envolvidos nodesenvolvimento de doenças sérias como câncercâncer, mal demal deAlzheimer e mal de ParkinsonAlzheimer e mal de Parkinson.

Atual Cenário Científico (#4)

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Descobertas científicas sobre efeitos biológicos induzidos por Campos EMs, relacionados com uma seqüência de eventos, acreditada como significativa no desenvolvimento do câncer.

Fonte:http://www.emf.com/emrsolution/emfissues/emfissuessummary.html

Atual Cenário Científico (#5)

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Dr. Neil Cherry (Lincoln University, NZ), em umrecente relatório, concluiu:“Scientific studies at the cellular level, whole animal leveland involving human populations, show compelling andcomprehensive evidence that RF/MW exposure down tovery low levels, ... a minute fraction of present “safety a minute fraction of present “safety standardsstandards”,”, result in altered brain functionsaltered brain functions, sleep disruptsleep disrupt--ionion, depressiondepression, chronic fatiguechronic fatigue, headacheheadache, impaired meimpaired me-mory and learningmory and learning, adverse reproductive outcomes includ-ing miscarriagemiscarriage, still birthstill birth, cot deathcot death, prematurely and birthprematurely and birth deformitiesdeformities. Many other adverse health effects ... predomin-ately cancer of many organscancer of many organs, especially brain cancerbrain cancer, leukeleuke-miamia, breast cancerbreast cancer and testicular cancertesticular cancer. ...”

Atual Cenário Científico (#6)

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“ ... Hence, there is a strong evidence that ELF and RF/MWis associated with accelerated agingaccelerated aging (enhanced cell death and cancer) and moodsmoods, depressiondepression, suicidesuicide, angeranger, ragerage andviolenceviolence, primarily through alteration ofalteration of cellular calciumcellular calcium ionsions and the melatonin/serotonin balancemelatonin/serotonin balance.”

Fonte:http://www.emf.com/emrsolution/emfissues/emfissuessummary.html

Atual Cenário Científico (#7)

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Parte IV

•Efeitos do telefone móvel•Sumário de descobertas científicas•Necessidades e desafios•Conclusões•Recomendações •Referências bibliográficas

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Efeitos do Telefone Móvel (#1)

•Além da exposição a campos ELF, os usuários deMT de todo o mundo estão agora expostos, diariadiaria--mentemente, a campos de ELF/RF/MWELF/RF/MW, sob condições de campo próximocampo próximo (junto ao crâneo).•Pode-se antever que o recente cenário de evolução comportamental será vitalíciovitalício: as emissões intermi-tentes na cabeça do usuário de MT contribuirão pa-ra aumentar ainda mais a sua exposição a um camcam--po EM de fundopo EM de fundo, já bastante complexocomplexo, produzido por um agregado de múltiplas e distintas fontes demúltiplas e distintas fontes de campo EMcampo EM, , mesmo que seja em regime comparti-mesmo que seja em regime comparti-lhado !lhado !

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Efeitos do Telefone Móvel (#2)

•Os telefones móveis celulares emitem radiação deMW e ELFMW e ELF, respectivamente, na antena e no corpodo aparelho. Ambos os tipos de emissão têm sido,repetida e consistentemente, associadas com a in-dução de efeitos biológicos importantes.•A seguir, um sumário, extraído da literatura, dos efeitos biológicos e como eles podem levar a condi-ções fisiológicas e potenciais doenças.•O sumário não é exaustivo, sendo necessário muitomais pesquisas no futuro, para expandir e refinar oatual cenário científico.

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Sumário de Descobertas Científicas (#1)

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39Fonte:http://www.emf.com/emrsolution/emfissues/emfissuessummary.html

Sumário de Descobertas Científicas (#2)

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Princípio do Espectro Eletromagnético

Tem sido observado que os efeitos biológicos e epidemiológicos, indu-zidos por ELF ou RF/MW são bastante similares: efluxo do Ca++, redu-ção de melatonina, ruptura das fitas do DNA, aberrações cromossômicas, leucemia, câncer de mama e cerebral, distúrbios neurológicos e aborta-mentos. Vignati e Giuliani (1997) mostram que, para uma exposiçãoa um campo unitário, Icap >> Icond, como mostrado abaixo.

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Junção de hiato e aberrações cromossômicas

2cm

(1) (2)

1. Fluxo da junção de hiato, em função da intensidade de campo magnético de 50 Hz [Li et al., 1999].2. Aberrações cromossômicas em células de hamster chinês V79, expostas a 30 mW/ , em 7.7 GHz, sob condições isotérmicas (22 0.4 °C) sendo, portanto, um efeito atérmico. [Garaj-Vrhovac, Horvat and Koren, 1991].

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Morte celular

Quando os cromossomos são danificados, as células assassinascélulas assassinasnaturaisnaturais do SI eliminam as células defeituosas. Alternativamente,as células podem entrar em apoptoseapoptose (suicídio programado).Garaj-Vrhovac, Horvat e Koren encontraram uma diminuição nadiminuição nataxa de sobrevivência e um aumento na mortalidadetaxa de sobrevivência e um aumento na mortalidade, segundouma relação de dose-resposta bem definidarelação de dose-resposta bem definida.

2/1 cmmW 2/5 cmmW

A diretriz ICNIRP para f>2 GHzé de e de ,respectivamente, para o públicoem geral e para os trabalhadores.Mesmo um nível 100 vezes me-Mesmo um nível 100 vezes me-nor do que o primeiro, durante 60nor do que o primeiro, durante 60minutos, mata 28% das células eminutos, mata 28% das células e8% delas, durante 30 minutos!8% delas, durante 30 minutos!

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Necessidades e Desafios (#1)

• Modelagem precisa das fontes de energia EM (de esta- ções rádio-base ou de telefones celulares) exógenas.• Modelagem precisa dos mecanismos de ação do campo exógeno sobre biossistemas, em três escalas físicastrês escalas físicas: MacroescalaMacroescala: sistema biológico considerado como um todo continuum, exposto a um campo EM exógeno (dosidosi-- metria tradicionalmetria tradicional); MesoescalaMesoescala: interação no nível do tecido biológicotecido biológico; MicroescalaMicroescala: determinação da distribuição de campo EM induzido localmente na célula e seus compartimentoscélula e seus compartimentos e as conseqüentes modificações na atividade celularconseqüentes modificações na atividade celular. [D’Inzeo, 2000]

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Necessidades e Desafios (#2)

• Modelagem precisa do aquecimento de tecidos in vivoin vivo, sob excitação eletrodinâmica em nível térmiconível térmico, levando em conta os mecanismos passivos e ativospassivos e ativos de termoregulaçãotermoregulação do organismo, utilizando modelo não-linear da equação de modelo não-linear da equação de

Transferência de Calor BiológicoTransferência de Calor Biológico.

• Proposição, adaptação e revisãoProposição, adaptação e revisão de normas e padrões, visando o uso correto das tecnologias de RF/MW, assegurando, em primeiro lugar, a proteção à saúde dos assegurando, em primeiro lugar, a proteção à saúde dos usuáriosusuários!!

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Conclusões (#1)

•As Diretrizes de Segurança atuais, baseadas apenas na con-sideração da SAR, não oferecem proteção contra os efeitosnão oferecem proteção contra os efeitosespecificamente atribuídos à freqüência da REMespecificamente atribuídos à freqüência da REM, uma vezque elas limitam apenas a sua intensidade, em um nível su-ficiente para garantir que o aquecimento do tecido, pela ab-sorção de energia EM, não exceda a capacidade termoregu-latória do corpo, de tal modo que não venha a comprometera sua homeostasia térmica.

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Conclusões (#2)

•Ao justificar a exclusão de qualquer efeito não-térmico naformulação de suas Diretrizes de Segurança, a ICNIRP con-clui:[ICNIRP, 1998]

.... ‘.... ‘Overall, the literature on athermal effects of amplitudeOverall, the literature on athermal effects of amplitudemodulated electromagnetic fields is so complex, the validi-modulated electromagnetic fields is so complex, the validi-ty of the reported effects so poorly established, and the rele-ty of the reported effects so poorly established, and the rele-vance of the effects to human health is so uncertain, that isvance of the effects to human health is so uncertain, that isimpossible to use this body of information as a basis for impossible to use this body of information as a basis for setting limits on human exposure to these fieldssetting limits on human exposure to these fields.’.’

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Conclusões (#3)

•Deve-se ressaltar que isto não é equivalente a denegar a existência de influências não-térmicas deste tipo de radia-ção, ou seu potencial de induzir reações sanitárias adver-sas – como é freqüentemente apregoado pela Indústria decomo é freqüentemente apregoado pela Indústria deTelefonia MóvelTelefonia Móvel – mas simplesmente que, na visão da ICNIRP, tais efeitos não podem ser usados como uma basepara estabelecer limites de exposição.• Com relação à complexidade dos efeitos atérmicos, a se-guinte afirmação aparece no parágrafo que precede aqueledo qual foi extraída a citação acima:.... ‘Interpretation of several observed biological effects (ofthis kind of radiation) is complicated by the apparent existen-ce of ‘windows’ of response in both power and frequency do-mains. There are no accepted models that adequately

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Conclusões (#4)

explain this phenomenon, which challenges the traditionalconcept of a monotonic relationship between the field intensity and the severity of the resulting biological effects.’Ora, uma ausência de uma tal relação (de dose-resposta) mo-notônica é esperada, pois tratam-se de organismos vivosorganismos vivos, o que significa que eles estão longe do equilíbrio térmicolonge do equilíbrio térmico e, portanto, longe do regime onde uma tal relação monotônica se justificasse. Mantendo-se longe do equilíbrio térmico, sua resposta a um campo EM externo depende, necessariamente, do estadoestado do organismo no instante da exposição – isto é, tra-tam-se de sistemas não-lineares, para os quais a exposição a um baixo nível de REM não impõe, necessariamente, uma resposta fraca, ou vice-versa e para os quais os fenômenos de‘‘janelasjanelas’ são esperados! ’ são esperados! [Hyland, 1998]

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Conclusões (#5)

•A REM dos telefones celulares, provavelmenteprovavelmente, aumentará a incidência de doenças neurológicas e doenças neurológicas e tumores cerebraistumores cerebrais, nos próximos 10 a 20 anos.•A REM de ERBs, provavelmenteprovavelmente, aumentará a incidência de abortamentosabortamentos, câncercâncer, doenças doenças neurológicasneurológicas, cardíacascardíacas e mortemorte.•Os problemas apontados continuarão a se agravaragravar, a menos que sejam tomadas as medidas necessárias para reverter esta tendência, tal como reduzir a poreduzir a po-- tência (ou aumentar a distância) a níveis tecnicatência (ou aumentar a distância) a níveis tecnica-- mente possíveismente possíveis e só instalar novas ERBs em locais que produzam exposições residenciais extremamen-exposições residenciais extremamen-te reduzidaste reduzidas.

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Recomendações (#1)

Fazer um esforço nacional para uniformização de uniformização de procedimentos e métodos para estudos experimen-procedimentos e métodos para estudos experimen- tais e epidemiológicostais e epidemiológicos. •Fazer gestões junto aos ministérios da Saúde, da Ciência e Tecnologia e do Meio Ambiente, no sen- tido de se estabelecer um Programa Nacional de Programa Nacional de BioeletromagnetismoBioeletromagnetismo, congregando profissionais das diversas áreas envolvidas com o assunto.•Assessorar os Poderes Públicos municipal, estadu- al e federal, visando a bio-compatibilidade eletrobio-compatibilidade eletro-- magnética entre o homem e a tecnologiamagnética entre o homem e a tecnologia.

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Recomendações (#2)

•Propor às autoridades governamentais a adoção do Prin-cípio da Precaução, até que se disponha de informação científica mais robusta sobre o assunto.•Propor revisões periódicasrevisões periódicas sobre as normas e padrões em vigor, sempre que indicado por novos estudos. •A indústria deve reprojetar os aparelhos celulares, de tal modo a minimizar a exposição na cabeça do usuário.•A indústria deve fornecer informações detalhadas sobre os riscos àsaúde e possíveis soluções, por meio da distribuição de brochuras, manuais e publicidade na Internet, de tal modo que o consumidor possa tomar sua própria decisão a respeito de tais riscos.•As novas tecnologias de comunicação pessoal devem ser testadas,antes da sua comercialização, com relação a possíveis efeitos biológicos adversos à saúde, de tal modo que produtos perigosos não possam ser comercializados.

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Recomendações (#3)

•Realizar inspeções periódicas, pós-comercialização, dos usuários de aparelhos analógicos e digitais, a fim de de- terminar se eles experimentam algum efeito adverso à saúde, mantendo um banco de dados onde as pessoas pos- sam se reportar quanto a quaisquer efeitos sanitários que possam ser atribuídos ao uso desses aparelhos.•O governo deve criar uma agência federal específica, que coordene as ações com vistas à proteção da saúde dos usuários de aparelhos de comunicação pessoal sem fio.•O governo deve estabelecer um padrão de segurança adequa- do, que sirva de base para futuras decisões regulatórias, já que a métrica de SAR, apenas, não é suficiente para avaliar os efeitos biológicos em seres humanos.

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