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Efecto de las Radiaciones Electromágneticas de baja frecuencia en el desarrollo embrionario

Sastre Yáñez, Javier

Abstract

Departamento de Enfermería

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1 Universidad de Valladolid Facultad de Enfermería GRADO EN ENFERMERÍA Curso académico 2013/14 TRABAJO DE FIN DE GRADO EFECTO DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS DE BAJA FRECUENCIA EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO Autor/a: JAVIER SASTRE YÁÑEZ Tutor/a: PEDRO MARTÍN VILLAMOR 2 Resumen: En los últimos años la tecnología ha tenido un rápido desarrollo con el objetivo de hacer nuestras vidas más sencillas. Así, se han creado multitud de dispositivos que permiten las comunicaciones de forma inalámbrica, como el teléfono móvil y los dispositivos wifi, los cuales utilizan radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia para su uso. Sin embargo, el aumento masivo de usuarios de estos dispositivos ha obligado al mundo científico a estudiar sobre los efectos de este tipo de radiaciones sobre el ser humano. Ante la falta de información clara, se ha visto necesario realizar esta revisión bibliográfica, mediante la cual, se quiere concienciar a las mujeres embarazadas, debido a la mayor vulnerabilidad del feto ante la exposición a radiaciones electromagnéticas, del peligro de éstas. Palabras clave Radiaciones electromagnéticas – electromagnetic radiation Toleranciatolerance Desarrollo embrionarioembryonic development Embarazopregnancy 3 Índice: 1. Justificación y objetivos 2. Introducción 2.1. Las Radiaciones electromagnéticas 2.1.1. Características de las ondas electromagnéticas 2.1.2. Medida de la frecuencia de onda 2.1.3. El espectro electromagnético 2.2. El desarrollo embrionario 3. Desarrollo 3.1. REM emitidas por teléfonos móviles 3.1.1. Efectos biológicos 3.1.2. Características de la radiación y niveles de tolerancia 3.1.3. Estudios experimentales y epidemiológicos 3.1.4. Conclusiones 3.2. REM emitidas por dispositivos WIFI 3.2.1. Efectos biológicos 3.2.2. Características de la radiación y niveles de tolerancia 3.2.3. Estudios experimentales y epidemiológicos 3.2.4. Conclusiones 4. Conclusiones y recomendaciones. 5. Bibliografía 4 CAPÍTULO 1: JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS Desde hace décadas se han publicado multitud de investigaciones que buscaban dar respuesta a si la exposición de los seres vivos a radiaciones electromagnéticas, en particular las no ionizantes, afectaba a su desarrollo normal, incluyendo el periodo embrionario. Aunque alguno de los estudios señalan que existe un riesgo real para algunas enfermedades en un determinado momento y lugar, la mayor parte de los trabajos que tratan este tema niegan que exista una relación dosisrespuesta, y explica este pico en la incidencia de enfermedades que otros estudios reflejan, como los llamados “clusters”. 6 A pesar de esto, teniendo en cuenta por un lado la fecha de publicación de estos estudios y, por otro, los datos del Instituto Nacional de estadística*, que señalan un importante crecimiento anual de la tecnología en los hogares españoles (74,8% de ellos con teléfono móvil y fijo y 69,8% con acceso a la Red, frente al 66,6% del año anterior, creemos necesario actualizar, mediante esta revisión, los datos que permitan concluir si hay una situación real de riesgo derivado de la exposición a este tipo de radiaciones. Dado que los efectos presuntamente nocivos de las mismas afectan a los tejidos en rápido crecimiento, centraremos esta revisión en los efectos de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes o de baja frecuencia en el desarrollo embrionario del ser humano. *INE, 25 de octubre del 2013 5 OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL: Actualizar la información sobre los posibles efectos nocivos sobre el desarrollo embrionario de la exposición a radiaciones electromagnéticas. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Concienciar a la sociedad del posible riesgo de las nuevas tecnologías que emiten radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia. - Provocar un cambio en los hábitos de mujeres embarazadas frente a los dispositivos que emitan radiaciones electromagnéticas. 6 CAPÍTULO 2: INTRODUCCIÓN 2.1 LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS (REM) Las REM son una forma de propagación de energía en forma de ondas, las cuales están formadas por campos eléctricos y magnéticos. Éstos tienen direcciones perpendiculares en el espacio y se propagan a una velocidad similar a la luz. Este tipo de ondas tienen la capacidad de propagarse sin necesidad de un medio material para ello, es decir, se propagan en el vacío y pueden propagarse por el aire. 2.1.1 Características de las ondas electromagnéticas Las ondas electromagnéticas poseen tres características principales, que están directamente relacionadas entre sí. Estas características son la longitud, la frecuencia y la energía. Cada una de ellas condiciona el efecto de la onda sobre un sistema biológico. Figura 1. Descripción esquemática de las diferentes longitudes de onda en el espectro electromagnético. Las ondas de mayor longitud (menor frecuencia) corresponden a las ondas de radio; las de menor longitud de onda (y más alta frecuencia) son los rayos gamma. 1 7 La frecuencia mide el número de ciclos completos que realiza una onda en un periodo de tiempo determinado, mientras que la longitud de onda se refiere a la distancia existente entre dos ondas. Estas dos características están íntimamente relacionadas; así, cuantas más ondas se transmitan, menor distancia habrá entre cada una de ellas, teniendo en cuenta que la longitud total de la cuerda no varía. 2 2.1.2 Medida de la frecuencia de onda La medición de la frecuencia de la onda se realiza en hercios (Hz) y mide la cantidad de ciclos completos por segundo, con lo que una frecuencia de 2 Hz realizaría dos ondas en un segundo. Como ya se ha comentado, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda (a mayor longitud de onda, menor frecuencia y viceversa). Las ondas electromagnéticas están formadas por cúmulos de energía llamados fotones. Esta energía es directamente proporcional a la frecuencia de la onda; así, cuanto más alta es la frecuencia de la onda, mayor será la energía que tendrá cada fotón.3 2.1.3 El espectro electromagnético Al conjunto de todas las frecuencias se la denomina espectro electromagnético Según la cantidad de energía que poseen, las ondas se clasifican en ondas ionizantes y no ionizantes. 4 Las ondas ionizantes son aquellas con energía suficiente como para romper los enlaces existentes entre las moléculas. Estas ondas constituyen, en el espectro electromagnético, las ondas de elevada frecuencia, entre los que destacan los rayos “X". Las ondas no ionizantes constituyen el espectro electromagnético que no produce cambios en la materia a la que son expuestas.5 Éstas son las de baja 8 frecuencia, las cuáles emiten muchos de los dispositivos de uso doméstico como los teléfonos móviles, dispositivos Wifi, radios, pantallas de televisión, microondas… 2.2 EL DESARROLLO EMBRIONARIO El desarrollo embrionario abarca las 8 primeras semanas del periodo que trascurre desde la fecundación o unión de los gametos masculino y femenino, hasta el nacimiento. A la célula resultante de esta unión se la denomina zigoto, la cual contiene toda la información genética; mitad heredada por el espermatozoide del padre y la otra mitad por el óvulo de la madre. Tras esta unión, el zigoto comienza un periodo de divisiones mitóticas, cuyas células se denominan blastómeros; y entorno al tercer día desde la fecundación, estas células formarán la mórula, agrupación celular formada por la masa celular interna o embrioblasto, que dará lugar al embrión propiamente dicho, y Figura 2. Representación gráfica del espectro electromagnético que muestra los dos tipos de radiaciones, ionizantes y no ionizantes, y las fuentes emisoras. 2 9 la masa celular externa, que formará el trofoblasto y que posteriormente se encargará de funciones de nutrición y protección, como la placenta. Una vez que se produce la implantación de este grupo de células en la mucosa uterina, comienza un proceso de división y diferenciación celular mediante el cual las células adquieren su función específica. Es durante esta etapa de rápido crecimiento cuando el embrión es más susceptible a cualquier tipo de teratógenos, químicos o físicos y, entre estos últimos, incluiríamos las radiaciones electromagnéticas. 7 Para el estudio de los efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre el embrión, diferenciaremos varios tipos de onda y dispositivos que la generan, estudiándoles de forma individual, ya que sus propiedades y por tanto sus efectos sobre el desarrollo embrionario son diferentes. Así, centraremos esta revisión bibliográfica en los dispositivos WIFI y los teléfonos móviles. 16 CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A lo largo de esta revisión bibliográfica se han expuesto los resultados de diferentes estudios sobre si la exposición a radiaciones electromagnéticas de baja frecuencia emitidas por dispositivos wifi y teléfonos móviles afecta al desarrollo embrionario. Todos los estudios revisados tienen una antigüedad menor de 5 años y, a diferencia de los estudios más antiguos, la mayor parte de ellos concluyen en un efecto perjudicial sobre el embrión. La reciente expansión de todos estos dispositivos y la inclusión de ellos de forma casi necesaria a nuestras vidas han creado una situación de preocupación entre los usuarios de estos dispositivos, especialmente entre las mujeres embarazadas. A pesar de que aún es necesario la realización de más estudios que concluyan sobre el efecto de las ondas electromagnéticas, creemos conveniente incluir en los protocolos de intervenciones de enfermería recomendaciones que ayuden a mujeres embarazadas a prevenir los posibles efectos de estas radiaciones: 21,22 Si las conversaciones con el teléfono móvil son prolongadas, usar el modo de manos libres. Utilizar un teléfono con un valor SAR bajo. Evitar el uso del teléfono móvil cerca de antenas o torres de alta tensión ya que la radiación aumenta en esta situación. Guardar el teléfono móvil con la pantalla hacia el cuerpo, ya que la radiación es más intensa en la parte externa. Cuando el teléfono móvil esté inactivo, evitar tenerlo cerca de forma continua. 17 Evitar cargar el teléfono móvil cerca de la cama o apagarlo por las noches. Usar fundas antiradiación "Blocsock" que reducen la radiación absorbida por el cerebro 25 veces. No acercar el teléfono a la cabeza hasta que se haya establecido la conexión. Evitar cubrir la antena del teléfono con la mano. Evitar llamar mientras se está viajando a alta velocidad. Evitar llevar el móvil en el bolsillo delantero del pantalón, ya que puede afectar a la fertilidad masculina. Evitar, en la medida de lo posible, llamar y utilizar más los mensajes. Usar la telefonía fija en vez del teléfono móvil mientras estemos en casa. Utilizar en casa internet por cable en vez de dispositivos wifi. Apagar el wifi por las noches y evitar colocarlo cerca de lugares de mayor estancia o descanso y apagar la opción wifi del portátil. 18 BIBLIOGRAFIA 1 Bravo S. Plasmas en todas partes. Fodo de cultura económico, S.A de C.V. 1994 2. Conectar igualdad. Los sistemas de telecomunicaciones inalámbricos y las radiaciones no ionizantes [edición online]. Disponible en URL: http://rni.educ.ar/ camposelectromagneticos/conceptos-basicos-longitud-frecuencia-ondas.html. 3. Frizerra V D. Radiaciones no ionizantes. Comisión nacional de comunicaciones. 2007 Febrero [edición online]. Disponible en: http://www.cnc.gov.ar/publicaciones/Informe_RNIFinal.pdf 4 Catay R, Torres T, Solano C J. Medición de radiaciones no ionizantes en CTIC. Universidad de ingeniería de Lima. 2009[edición online]. Disponible en URL: http://compinformatidf.files.wordpress.com/2009/09/medicion020909.pdf 5 Hernando A, et al. 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