研究:超声引起大脑损伤

26。 07。 2016
第五届地外政治、历史和灵性国际会议

过去 30 年来,超声检查已成为怀孕期间的常规检查。人们认为它是安全的,尽管安全性从未被研究过。现在研究终于完成了,结果却令人沮丧;正如这项研究所示,它们清楚地表明了永久性的脑损伤。几乎所有的孩子都受到过不同程度的损伤,导致神经异常成为常态。

胎儿出生前几个月的可爱超声波图像非常令人兴奋 - 但这是它唯一的好处。人们必须考虑这种兴奋是否值得,因为很难想象任何父母愿意在事实面前接受它。

超声波会导致脑损伤,甚至可以杀死胎儿。这不是一个假设。它已经被清楚地记录下来,并且它对发育中的大脑到底有何作用也已被了解。

博士。詹妮弗·马古利斯在她精彩的新书中 把孩子当作事业 指出:

医学博士担任肯塔基州路易斯维尔大学校长的神经科学家曼努埃尔·卡萨诺瓦 (Manuel Casanova) 表示,拉基奇对小鼠的研究有助于证实他和同事在过去三年中一直在测试的一个令人不安的假设:接触超声波是一种环境因素这直接导致自闭症呈指数增长 (1).

的效果,

博士。 Pasko Rakic 是一项研究的首席研究员,该研究记录了超声波会损害小鼠的大脑 (2)。它表明小鼠的大脑发育过程受到干扰。虽然很容易说这“只是”一项小鼠研究,因此它并不能证明它在人类中的情况如何,但事实并非如此。小鼠大脑的发育方式与所有哺乳动物完全相同。因此,如果超声波对小鼠的大脑产生负面影响,那么它也必然对人类的大脑产生同样的影响。

大脑的细胞结构

脑细胞并不是随机排列的。大脑灰质控制肌肉、感官知觉、情绪和记忆。灰质细胞形成可以充当单位的柱。这些细胞也排列成与大脑表面平行的行。你可以说脑细胞排列成网格,就像图案一样。每个细胞同时形成列和行,尽管行实际上是弯曲的以复制大脑的表面。

如果发育中的细胞没有到达应有的位置,错位可能会导致行为问题和癫痫。显然,任何能够导致这种失调的因素都可能导致残疾。因此,博士的研究。翠鸟尤其令人担忧。

脑细胞迁移

胎儿神经元在小脑上方的区域形成,有时称为“原始大脑”,并向大脑外表面发展。在此过程中,它们被向外推,与大脑表面平行。研究报告详细介绍了这个过程是如何运作的,但就我们的目的而言,没有必要对此进行深入探讨。

这一过程如何以及何时发生已被很好地理解,尽管细胞从它们开始的柱子径向移动的方式尚不清楚。然而,众所周知,这个过程非常敏感,可能受到生物、物理和化学因素的影响。作者指出:

例如,胎儿啮齿动物和哺乳动物大脑反复暴露于酒精 (9)、药物 (22)、嗜神经病毒 (23) 和电离辐射 (24、25) 等环境因素下,会导致神经元错位和行为缺陷。

括号中的数字是研究中的参考文献,记录了可能导致神经元错位和后果的事情。

这项研究提供了超声波诱导迁移和破坏如何发挥作用的说明性图片。椭圆代表神经元。这些是在下面显示的单个神经元中创建的。红色在怀孕第 16 天被标记。顶行 (A-D) 显示正常迁移。底行 (E-H) 显示妊娠第 16 天应用超声波时形成的红色(BrdU 标记)神经元的异常迁移。

图像(A 至 E)显示妊娠第 16 天 (E16)。其他(B 和 F)显示妊娠第 17 天 (E17)。最后的图像(D 和 H)显示了神经元出生时的最终位置(P1)。

请注意,顶行中的红色神经元以一致的方式向上移动,形成一行 (A-D)。然而,接受超声波的神经元通常移动得更慢(F)。另一组神经元赶上了其中的许多神经元(G)。暴露于超声波的神经元(以红色显示)的结果是它们经常错位,有些甚至在出生时无法到达大脑皮层(H)。

声波相当于人类胎儿受到的照射

怀孕的小鼠接受了多次超声波照射,时间从 5 到 420 分钟不等。如右图所示,怀孕的小鼠被放置在一个带有切口的玻璃管中,通过该玻璃管向胎儿施加超声波。将声学凝胶涂在小鼠的后半部,并将水袋放置在超声装置的另一侧,以尽量减少可能影响超声应用的反射波或驻波。

使用了用于人体的超声波装置。已经进行了广泛的测试以避免干扰并确保胎儿接触超声波的程度最小。作者在出版商的网站上发布了这些测试的结果。

唱片上的标记“tsp”代表组织隔离垫。将超声波装置的头部放置在距离小鼠皮肤较远的位置,以确保胎儿接收到的超声波与人类胎儿接收到的超声波相当。

方法

146 只小鼠接受了超声波照射,141 只小鼠经历了相同的过程,但没有应用超声波。另外 30 只小鼠也被纳入“正常”对照样本,但我们将忽略它们,因为它们不会影响主要结果。

小鼠组织切片在怀孕第 16 天,小鼠被注射了 BrdU,它只对新形成的细胞进行染色。小鼠接受超声波17-19。注射 BrdU 后 3 天。所有样本均由技术人员处理,但他们并不知道自己正在检查超声波的影响。

出生后第 10 天,处死幼崽并收集脑切片进行分析。这些被染色和处理,然后在显微镜下观察、拍照和分析。研究人员将网格(研究人员称为室)放置在图像顶部以帮助分析。

神经元被 BrdU 染成绿色意味着它们是在受孕后第 16 天新形成的,其他神经元则被染成红色。下面的六张图A和B是剖面照片。

在图像 C 和 F 中,在 BrdU 将神经元染色为绿色之前,仅存在红色染色的神经元。

中间的图像 D 和 G 与 C 和 F 的结构相同,但添加了 BrdU 绿色染色神经元。很容易看出,与暴露于超声波的绿色神经元相比,控制神经元在大脑皮层表面更密集。

看看图像 E 和 H,对照神经元和超声暴露神经元之间的差异更加明显。只有神经元被 BrdU 染成绿色。请注意,几乎所有控制神经元都进入了 3 个室中的第 4 层或第 10 层。达到 3 级和 4 级的暴露于超声的神经元数量显着减少。大部分人只达到了 5 级和 6 级。更糟糕的是,很大一部分几乎没有上升,仍然停留在 1 级和 2 级。

最后,注意 H 处的箭头。一个位于脑室 7 中,两个位于脑室 10 中。脑室 7 位于大脑皮层下方。它位于较深层的白质区域。这些神经元甚至没有到达大脑皮层。更糟糕的是,这些暴露在超声波下的神经元仍然位于底层,这是一个特别令人担忧的情况。研究报告称这些神经元:

…在侧脑室附近形成了一条明显的带,让人想起脑室周围异位。当这些异位 BrdU 细胞出现时,即使通过目视检查染色切片,也很容易区分暴露的大脑和对照大脑。

异位是指身体部位或器官的异常位置,尤其是在出生时。这些异位非常严重,无需显微镜就可以轻易看到——这是严重脑损伤的迹象。

定量分析

上面的例子只是该研究的一个样本,但它涉及 287 只小鼠。数量和曝光时间为:

  • 420 分钟:7 人对照,7 人接受超声波
  • 210 分钟:14 人对照,14 人接受超声波
  • 60 分钟:32 人对照,29 人接受超声波
  • 30 分钟:35 人对照,35 人接受超声波
  • 15 分钟:33 人对照,39 人接受超声波
  • 5 分钟:20 人对照,22 人接受超声波

右图显示了图表中的结果。 USW代表超声波,SHAM代表控制。

该图显示了保留在下五个脑室中的神经元比例(编号 6-10),这意味着它们到达大脑表面的距离较短。

不幸的是,210 分钟的结果是异常的,研究人员没有提供任何解释。然而,仔细观察就会发现,他们得到了一些支持。对照小鼠在60分钟时保留在室6-10中的神经元比例小于30分钟时。 30-210 分钟曝光范围内可能发生了一些事情,导致了差异。

5 分钟和 15 分钟时,对照小鼠和超声暴露小鼠的神经元方差相似,但超声暴露小鼠的方差稍高。然而,在 30 分钟后,差异开始变得显着:

  • 暴露时间超过 30 分钟:下 4 个脑室的神经元数量增加 5%(5% 和 9%)
  • 暴露时间超过 60 分钟:下 6 个脑室的神经元数量增加 5%(5% 和 11%)
  • 暴露时间超过 210 分钟:下 4 个脑室的神经元数量增加 5%(5% 和 9%)
  • 暴露时间超过 420 分钟:下 6 个脑室的神经元数量增加 5%(9% 和 13%)

所有结果的平均值:下 3 个心室中的神经元增加了 5%(5% 和 8%) 显然,暴露于超声波的时间越长,就会导致更多的神经元落后。

正如作者所写:

在 420 分钟时,这种长时间暴露的压力可能会导致细胞散射增加,超过正常对照条件。然而,很难完全评估 420 分钟及以上的持续时间,因为一些暴露于 USW 的母鼠的幼崽在出生时要么被摄入,要么被吃掉(表 1)。基本上,在暴露于 600 分钟 USW 的怀孕小鼠中,没有幼崽能在 P10(产后 10 天)中存活下来,尽管 SHAM 对照小鼠生下的一窝完整的小鼠都存活到了 P10。

简而言之,他们说,当小鼠接受 420 分钟的超声波照射时,其中一些小鼠无法存活。它们要么在出生前被吸收,要么出生时死亡或无法存活,因此被母亲吃掉。他们还让一些小鼠胎儿接受长达 600 分钟的超声波检查。没有一个胎儿能在如此大的超声波照射下幸存下来。全部在出生后10天内死亡。然而,对照组中没有一个胎儿死亡。

部分结论

这项研究表明,针对胎儿的超声波会导致神经元错位,从而干扰大脑发育。已知这种错位会导致行为问题,并且已知或怀疑也会导致其他神经系统问题。

博士。拉基奇和他的团队进行了一项令人印象深刻的研究,清楚地证明了超声波造成的脑损伤。这种产前检查已变得非常常规,以至于一些医生每次就诊时都会进行超声波检查。尽管个别手术不会持续 3 至 7 小时(210-420 分钟),但很容易看出,儿童很容易接触到如此高的总量。必须认真对待这样的结果。

关于怀孕期间的超声波还有更多需要了解——比如它甚至没有什么好处。这一问题以及有关产前超声的更多信息将在另一篇文章《超声导致胎儿脑损伤:影响》中进行讨论。

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