Badanie: Ultradźwięki powodują uszkodzenie mózgu

26. 07. 2016
V międzynarodowa konferencja egzopolityki, historii i duchowości

USG stało się rutyną podczas ciąży w ciągu ostatnich 30 lat. Uważa się, że jest bezpieczny, chociaż nigdy nie badano bezpieczeństwa. Teraz badania w końcu zakończono, a wyniki są przygnębiające; wyraźnie wykazują trwałe uszkodzenie mózgu, jak wykazało to badanie. Prawie wszystkie dzieci zostały w pewnym stopniu uszkodzone, w wyniku czego nieprawidłowa neurologia stała się normą.

Uroczy widok płodu na kilka miesięcy przed jego urodzeniem w USG jest niezwykle ekscytujący — ale to jego jedyna zaleta. Trzeba się zastanowić, czy ta ekscytacja jest tego warta, bo trudno wyobrazić sobie rodzica, który po zapoznaniu się z faktami byłby skłonny ją poddać.

Ultradźwięki powodują uszkodzenie mózgu, a nawet mogą zabić płód. To nie jest założenie. Zostało to jasno udokumentowane i wiadomo również, co dokładnie robi z rozwijającym się mózgiem.

Dr. Jennifer Margulis w swojej nowej, genialnej książce Dziecko jako firma zwraca uwagę:

lekarz medycyny Manuel Casanova, neurobiolog zajmujący stanowisko rektora Uniwersytetu Louisville w Kentucky, twierdzi, że badania Rakica na myszach potwierdzają niepokojącą hipotezę, którą on i jego współpracownicy testowali przez ostatnie trzy lata: że ekspozycja na ultradźwięki jest czynnikiem środowiskowym co bezpośrednio przyczynia się do wykładniczego wzrostu autyzmu (1).

Studie

Dr. Pasko Rakic ​​jest głównym badaczem badania dokumentującego, że ultradźwięki uszkadzają mózgi myszy (2). Pokazuje, że proces rozwoju mózgu u myszy jest zaburzony. Choć łatwo powiedzieć, że jest to „tylko” badanie na myszach, więc nie dowodzi, jak jest u ludzi, to nie jest to prawdą. Sposób rozwoju mózgu myszy jest dokładnie taki sam jak u wszystkich ssaków. Dlatego jeśli ultradźwięki mają negatywny wpływ na mózg myszy, muszą mieć taki sam wpływ na mózg człowieka.

Struktura komórkowa mózgu

Komórki mózgowe nie są ułożone losowo. Istota szara mózgu kontroluje mięśnie, percepcję zmysłową, emocje i pamięć. Komórki istoty szarej tworzą kolumny, które mogą funkcjonować jako jednostki. Komórki są również ułożone w rzędach równoległych do powierzchni mózgu. Można powiedzieć, że komórki mózgowe ułożone są w siatkę, jak wzór. Każda komórka tworzy zarówno kolumny, jak i rzędy, chociaż rzędy są w rzeczywistości zakrzywione, aby odwzorować powierzchnię mózgu.

Jeśli rozwijające się komórki nie trafią tam, gdzie powinny, nieprawidłowe ustawienie może prowadzić do problemów behawioralnych i epilepsji. Oczywiście wszystko, co może spowodować taką niewspółosiowość, może prowadzić do niepełnosprawności. Dlatego też badania dr. Szczególnie niepokojący jest zimorodek.

Migracja komórek mózgowych

Neurony płodu tworzą się w obszarze tuż nad móżdżkiem, czasami nazywanym „prymitywnym mózgiem”, i postępują w kierunku zewnętrznej powierzchni mózgu. Podczas tego procesu są one wypychane na zewnątrz, równolegle do powierzchni mózgu. Sprawozdanie z badania zawiera pewne szczegóły dotyczące działania tego procesu, ale dla naszych celów nie ma potrzeby się w to zagłębiać.

Dobrze wiadomo, jak i kiedy zachodzi ten proces, chociaż sposób, w jaki komórki przemieszczają się promieniowo od kolumny, w której się rozpoczynają, nie jest dobrze poznany. Wiadomo jednak, że proces ten jest bardzo wrażliwy i mogą na niego wpływać czynniki biologiczne, fizyczne i chemiczne. Autorzy stwierdzają:

Na przykład powtarzające się narażenie płodu gryzonia i mózgu ssaków na czynniki środowiskowe, takie jak alkohol (9), narkotyki (22), wirusy neurotropowe (23) i promieniowanie jonizujące (24, 25) powoduje przemieszczenie neuronów i deficyty behawioralne.

Liczby w nawiasach to odniesienia w badaniu dokumentującym rzeczy, które mogą skutkować nieprawidłowym umiejscowieniem neuronów i konsekwencjami.

Badanie to przedstawia ilustracyjny obraz działania migracji i zakłóceń wywołanych ultradźwiękami. Elipsy reprezentują neurony. Są one tworzone poniżej, gdzie pokazane są poszczególne neurony. Czerwone oznaczano w 16. dniu ciąży. Górny rząd (AD) pokazuje normalną migrację. Dolny rząd (EH) pokazuje nieprawidłową migrację neuronów czerwonych (znakowanych BrdU), które utworzyły się w 16. dniu ciąży po zastosowaniu ultradźwięków.

Zdjęcia (A do E) przedstawiają 16. dzień ciąży (E16). Pozostałe (B i F) przedstawiają 17. dzień ciąży (E17). Ostatnie obrazy (D i H) pokazują ostateczną lokalizację neuronów w chwili urodzenia (P1).

Zauważ, że czerwone neurony w górnym rzędzie poruszają się w górę w spójny sposób, tworząc pojedynczy rząd (AD). Jednakże neurony poddane działaniu ultradźwięków często poruszają się wolniej (F). Wiele z nich dogania inna grupa neuronów (G). W przypadku neuronów narażonych na działanie ultradźwięków (pokazanych na czerwono) często są one niewłaściwie umiejscowione, a niektóre nawet nie docierają do kory mózgowej po urodzeniu (H).

Fale dźwiękowe są równoważne ekspozycji ludzkiego płodu

Ciężarne myszy otrzymywały dawki ultradźwięków kilka razy, od 5 do 420 minut. Jak widać na obrazku po prawej, ciężarne myszy umieszczono w szklanej rurce z wycięciami, przez którą podawano ultradźwięki na ich płody. Na tylną połowę myszy nałożono żel akustyczny, a po przeciwnej stronie urządzenia ultradźwiękowego umieszczono worek z wodą, aby zminimalizować wszelkie fale odbite lub stojące, które mogłyby mieć wpływ na zastosowanie ultradźwięków.

Wykorzystano urządzenie ultradźwiękowe stosowane u ludzi. Aby uniknąć zakłóceń i zapewnić minimalne narażenie płodu na działanie ultradźwięków, przeprowadzono szeroko zakrojone badania. Autorzy opublikowali wyniki tych testów na stronie wydawcy.

Oznaczenie na płycie „tsp” oznacza podkładkę dystansową do tkanki. Głowicę urządzenia ultradźwiękowego umieszczono dalej od skóry myszy, aby mieć pewność, że płody otrzymają fale ultradźwiękowe równoważne falom odbieranym przez płody ludzkie.

Metoda

146 myszy poddano działaniu ultradźwięków, a 141 myszy przeszło identyczny proces, ale bez zastosowania ultradźwięków. Dodatkowych 30 myszy włączono także jako „normalną” próbkę kontrolną, ale zignorujemy je, ponieważ nie mają one wpływu na pierwotne wyniki.

Skrawki tkanki myszyW 16 dniu ciąży myszom wstrzyknięto BrdU, który barwił tylko nowo powstałe komórki. Myszy poddano działaniu ultradźwięków 17-19. dzień, 3 dni po wstrzyknięciu BrdU. Wszystkie próbki zostały przetworzone przez techników, którzy nie wiedzieli, że badają działanie ultradźwięków.

W 10. dniu po urodzeniu szczenięta uśmiercono i pobrano wycinki mózgu do analizy. Zostały one wybarwione i przetworzone, a następnie obejrzane pod mikroskopem, sfotografowane i przeanalizowane. Aby ułatwić analizę, na obrazach umieszczono siatki, które badacze nazwali komorami.

Neurony zabarwione na zielono BrdU oznaczają, że powstały 16 dnia po zapłodnieniu, inne zabarwiły się na czerwono. Sześć obrazów poniżej A i B to zdjęcia przekrojów.

Na obrazach C i F istnieją tylko neurony zabarwione na czerwono, zanim neurony zabarwione na zielono BrdU.

Środkowe obrazy, D i G, to te same formacje co C i F, ale z dodanymi neuronami BrdU zabarwionymi na zielono. Łatwo zauważyć, że neurony kontrolne są gęstsze na powierzchni kory mózgowej w porównaniu z neuronami zielonymi poddanymi działaniu ultradźwięków.

Spójrz na obrazy E i H, różnica między neuronami kontrolnymi a neuronami narażonymi na działanie ultradźwięków jest jeszcze bardziej widoczna. Istnieją tylko neurony, które zostały zabarwione na zielono za pomocą BrdU. Należy zauważyć, że prawie wszystkie neurony kontrolne dotarły do ​​poziomu 3 lub 4 z 10 komór. Poziomy 3 i 4 osiągnęło znacznie mniej neuronów narażonych na działanie ultradźwięków. Duża liczba osiągnęła jedynie poziom 5 i 6. Co gorsza, znaczna część ledwo awansowała i pozostała na poziomach 1 i 2.

Na koniec zwróć uwagę na strzałki w H. jedna znajduje się w komorze 7, a dwie w komorze 10. Komora 7 znajduje się pod korą mózgową. Znajduje się w głębszym obszarze istoty białej. Neurony te nie dotarły nawet do kory mózgowej. Co gorsza, neurony wystawione na działanie ultradźwięków nadal znajdują się w dolnej warstwie, co jest szczególnie niepokojącą sytuacją. Z badania wynika, że ​​te neurony:

… utworzył zauważalne pasmo w pobliżu komory bocznej mózgu, przypominające ektopię okołokomorową. Kiedy pojawiły się te ektopowe komórki BrdU, łatwo było odróżnić mózgi odsłonięte od kontrolnych, nawet poprzez oględziny wybarwionych skrawków.

Ektopie to nieprawidłowe położenie części ciała lub narządów, zwłaszcza po urodzeniu. Te ektopie były tak poważne, że można je było łatwo zobaczyć bez mikroskopu – co jest oznaką poważnego uszkodzenia mózgu.

Analiza ilościowa

Powyższy przykład to tylko jedna próbka z badania, ale wzięło w nim udział 287 myszy. Liczby i czasy ekspozycji były następujące:

  • 420 minut: 7 kontroli, 7 poddawanych działaniu ultradźwięków
  • 210 minut: 14 kontroli, 14 poddawanych działaniu ultradźwięków
  • 60 minut: 32 kontroli, 29 poddawanych działaniu ultradźwięków
  • 30 minut: 35 kontroli, 35 poddawanych działaniu ultradźwięków
  • 15 minut: 33 kontroli, 39 poddawanych działaniu ultradźwięków
  • 5 minut: 20 kontroli, 22 poddawanych działaniu ultradźwięków

Obraz po prawej stronie przedstawia wyniki w postaci wykresu. USW oznacza falę ultradźwiękową, a SHAM to kontrola.

Wykres pokazuje odsetek neuronów, które pozostały w pięciu dolnych komorach, liczby 6–10, co oznacza, że ​​przebyły mniejszą odległość do powierzchni mózgu.

Niestety wyniki po 210 minutach są nieprawidłowe i badacze nie oferują żadnego wyjaśnienia. Jednak bliższa analiza pokazuje, że mają pewne wsparcie. Odsetek neuronów myszy kontrolnych pozostających po 60 minutach w komorach 6-10 jest mniejszy niż po 30 minutach. Możliwe, że coś dzieje się w zakresie ekspozycji 30–210 minut, co powoduje różnice.

Zmienność neuronów jest podobna u myszy kontrolnych i myszy narażonych na działanie ultradźwięków po 5 i 15 minutach, chociaż wariancja była nieco większa u myszy narażonych na działanie ultradźwięków. Jednak po 30 minutach różnica zaczyna być znacząca:

  • Ekspozycja dłuższa niż 30 minut: 4% więcej neuronów w 5 dolnych komorach (5% i 9%)
  • Ekspozycja dłuższa niż 60 minut: 6% więcej neuronów w 5 dolnych komorach (5% i 11%)
  • Ekspozycja dłuższa niż 210 minut: 4% więcej neuronów w 5 dolnych komorach (5% i 9%)
  • Ekspozycja dłuższa niż 420 minut: 6% więcej neuronów w 5 dolnych komorach (9% i 13%)

Średnia wszystkich wyników: 3% więcej neuronów w 5 dolnych komorach (5% i 8%). Jest oczywiste, że dłuższa ekspozycja na ultradźwięki powoduje, że więcej neuronów pozostaje w tyle.

Jak piszą autorzy:

Możliwe, że po 420 minutach stres związany z tą długą ekspozycją prowadzi do zwiększonego rozpraszania komórek, powyżej normalnych warunków kontrolnych. Jednakże trudno jest w pełni ocenić czas trwania wynoszący 420 minut i więcej, ponieważ niektóre młode matek narażonych na działanie USW zostały połknięte lub zjedzone po urodzeniu (Tabela 1). Zasadniczo żadne młode nie przeżyło P600 (10 dni po porodzie) u ciężarnych myszy narażonych na 10 minut USW, chociaż myszy kontrolne SHAM urodziły cały miot, który przeżył do P10.

Mówiąc najprościej, mówią, że gdy myszy poddano działaniu 420 minut ultradźwięków, część z nich nie przeżyła. Zostały albo wchłonięte przed urodzeniem, albo urodziły się martwe lub niezdolne do życia i dlatego zjadane przez matki. Poddali także niektóre płody myszy działaniu ultradźwięków trwającym do 600 minut. Żaden płód nie przeżył tak dużej ekspozycji na ultradźwięki. Wszystkie zmarły w ciągu 10 dni od urodzenia. Jednak w grupie kontrolnej ani jeden płód nie zmarł.

Częściowe podsumowanie

Badanie to pokazuje, że fale ultradźwiękowe skierowane na płód zakłócają rozwój mózgu, powodując nieprawidłowe umiejscowienie neuronów. Wiadomo, że takie nieprawidłowe umiejscowienie prowadzi do problemów behawioralnych i wiadomo lub podejrzewa się, że powoduje również inne problemy neurologiczne.

Dr. Rakic ​​i jego zespół przeprowadzili imponujące badanie, które wyraźnie pokazuje uszkodzenia mózgu spowodowane przez ultradźwięki. To badanie prenatalne stało się tak rutynowe, że niektórzy lekarze wykonują USG przy każdej wizycie. Choć poszczególne zabiegi nie trwają od 3 do 7 godzin (210-420 minut), to łatwo zauważyć, że w sumie dziecko może zostać narażone na tak dużą dawkę. Takie wyniki należy traktować poważnie.

Jest jeszcze więcej informacji na temat ultrasonografii podczas ciąży – na przykład fakt, że nie jest ona nawet korzystna. To i więcej na temat ultrasonografii prenatalnej omówiono w innym artykule: Ultradźwięki powodują uszkodzenie mózgu płodu: implikacje.

Podobne artykuły