✨ تأثیر میدان‌های مغناطیسی بر رشد و درمان تومور ✨

🔎 خلاصه

سرطان 🎗 یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای سلامتی انسان در دنیاست 🌍. با اینکه روش‌های درمانی زیادی مثل شیمی‌درمانی 💊 و جراحی وجود داره، ولی همچنان عوارض و مرگ‌ومیر بالاست ⚠️.
اینجاست که میدان‌های مغناطیسی 🧲 به‌عنوان یک روش غیرتهاجمی، ایمن و کم‌هزینه ✨ وارد می‌شن. تحقیقات نشون داده میدان‌های مغناطیسی می‌تونن در سه سطح مختلف روی تومورها اثر بذارن:

  1. سطح ارگانیسمی (بدن کلی 🧍‍♂️):

    • کاهش رگ‌زایی تومور (جلوگیری از تغذیه شدن تومور) 🩸🚫

    • بهبود جریان خون مویرگی 🔄

    • افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن 🛡💪

  2. سطح سلولی 🧫:

    • تغییر شکل و ساختار سلول‌های توموری 🔬

    • اختلال در چرخه تقسیم سلول‌ها ⏳

    • آسیب به میتوکندری (نیروگاه سلول ⚡️)

  3. سطح مولکولی 🧬:

    • تداخل در سنتز DNA 📉

    • افزایش تولید گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) 🌪

    • اختلال در گیرنده‌های رشد سلولی 🚫


🧲 مقدمه

سرطان همچنان یک مشکل بزرگه 😔. شیمی‌درمانی اگرچه کاربرد زیادی داره، اما عوارض جانبی زیادی هم ایجاد می‌کنه مثل ریزش مو، ضعف و آسیب به سیستم ایمنی 😓.
به همین دلیل روش‌های غیرتهاجمی مثل مغناطیس‌درمانی 🧲 توجه بیشتری به خودشون جلب کردن.

مغناطیس از زمان‌های قدیم برای درمان استفاده می‌شده 🏺، اما امروز تحقیقات علمی نشون می‌ده می‌تونه در مواردی مثل:
✅ بازسازی اعصاب 🧠
✅ کاهش درد 🤕
✅ ترمیم زخم‌ها 🩹
✅ بهبود التهاب 🔥

بسیار مؤثر باشه.

مزیت بزرگ میدان‌های مغناطیسی اینه که بدون درد، بدون زخم، ارزان و ایمن هستن 🙌.


🧬 تأثیرات در بخش‌های مختلف

1️⃣ سیستم ایمنی 🛡

میدان‌های مغناطیسی تعداد و فعالیت سلول‌های ایمنی مثل سلول‌های NK، T و B رو بیشتر می‌کنن. این یعنی بدن راحت‌تر می‌تونه سلول‌های سرطانی رو شناسایی و نابود کنه 🚀.

2️⃣ تغییرات سلولی 🔬

وقتی سلول‌های تومور در معرض میدان مغناطیسی قرار می‌گیرن، شکل و ساختارشون تغییر می‌کنه 📉. حتی دیده شده که بعضی سلول‌ها ضعیف می‌شن یا می‌میرن ⚡️.

3️⃣ DNA و تکثیر سلول‌ها 🧬

میدان‌های مغناطیسی می‌تونن به DNA سلول‌های سرطانی آسیب بزنن ❌ و مانع تکثیر سریع اون‌ها بشن. این دقیقاً چیزی‌یه که برای جلوگیری از رشد تومور لازمه ⛔️.


✅ نتیجه‌گیری

میدان‌های مغناطیسی 🧲 در سه سطح بدن، سلول و مولکول می‌تونن جلوی پیشرفت تومورها رو بگیرن. این روش غیرتهاجمی، ایمن، کم‌هزینه و نویدبخش آینده درمان سرطان هست 🌟.

البته هنوز تحقیقات بیشتری لازمه 🔬 تا مکانیسم دقیق این اثرات مشخص بشه. اما تا همین‌جا هم نشون داده شده که مغناطیس می‌تونه به‌عنوان یک روش مکمل و کمکی در درمان سرطان بسیار ارزشمند باشه 💎.


🔥 جمع‌بندی:
مغناطیس‌درمانی = امیدی تازه برای مقابله با سرطان 🎗💪✨


 

تأثیر میدان‌های مغناطیسی بر وقوع و پیشرفت تومور: پیشرفت‌های اخیر

چکیده
بدخیمی‌ها تهدید اصلی سلامت انسان در سراسر جهان هستند. با وجود درمان‌های سریع در حال توسعه، پیش‌آگهی و پیامد ضعیف هنوز رایج است. میدان‌های مغناطیسی اثرات ضد توموری خوبی را هم در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) و هم در شرایط درون تنی (in vivo) نشان داده‌اند و یک درمان غیرتهاجمی بالقوه را نشان می‌دهند. با این حال، مکانیسم‌های مولکولی خاص زمینه‌ای هنوز مشخص نیست. ما در اینجا مطالعات اخیر در مورد میدان‌های مغناطیسی و تأثیر آنها بر تومورها را در سه سطح مختلف بررسی می‌کنیم: ارگانیسمی، سلولی و مولکولی. در سطح ارگانیسمی، میدان‌های مغناطیسی رگ‌زایی تومور، گردش خون ریز (microcirculation) را سرکوب می‌کنند و پاسخ ایمنی را افزایش می‌دهند. در سطح سلولی، میدان‌های مغناطیسی با تأثیر بر مورفولوژی سلول، ساختار غشای سلولی، چرخه سلولی و عملکرد میتوکندری، بر رشد سلول تومور و عملکردهای بیولوژیکی آن تأثیر می‌گذارند. در سطح مولکولی، میدان‌های مغناطیسی با تداخل در سنتز DNA، سطح گونه‌های فعال اکسیژن، انتقال مولکول پیام‌رسان ثانویه و جهت‌گیری گیرنده‌های فاکتور رشد اپیدرمی، تومورها را سرکوب می‌کنند. در حال حاضر، شواهد تجربی علمی هنوز کم است. بنابراین، مطالعات سیستماتیک در مورد مکانیسم‌های بیولوژیکی درگیر برای کاربرد آینده میدان‌های مغناطیسی در درمان تومور ضروری است.

چکیده گرافیکی
خلاصه‌ای از مکانیسم‌های احتمالی که میدان‌های مغناطیسی از طریق آنها بر تومورها تأثیر می‌گذارند.

Image 1

مقدمه
سرطان به یک تهدید بزرگ برای سلامت انسان تبدیل شده است. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در درمان سرطان (بری و همکاران، 2018)، طبق آمار جهانی سرطان در سال 2021 (سیگل و همکاران، 2021)، میزان مرگ و میر ناشی از سرطان هنوز بسیار بالاست. شیمی‌درمانی همچنان یک انتخاب اصلی برای درمان سرطان است، اما عوارض جانبی زیادی دارد. به همین دلیل، درمان‌های غیرتهاجمی، از جمله فیزیوتراپی، توجه بیشتری را به خود جلب کرده‌اند. انواع مختلفی از فیزیوتراپی به تدریج برای درمان تومور به کار گرفته شده‌اند، مانند الکتروتراپی، فتوکینتیک، حرارتی، مغناطیسی، اولتراسونیک و مایکروویو درمانی و رادیوتراپی (مانتسو و همکاران، 2016؛ شیلدکوپف و همکاران، 2010؛ کوریا و همکاران، 2015؛ آلیسون و همکاران، 2011؛ کو و همکاران، 2012؛ التجائی و همکاران، 2021؛ ساچمن و همکاران، 2015؛ ساتکاوسکاس و همکاران، 2005؛ چن و همکاران، 2010). در میان این موارد، مغناطیس درمانی توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است (ژانگ و همکاران، 2017a). آهن‌رباها بیش از دو هزار سال است که در درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. اخیراً، مغناطیس درمانی به تدریج در درمان‌های بالینی مانند بازسازی اعصاب محیطی (Suszyński و همکاران، 2014)، استئونکروز (Ding و همکاران، 2011)، کاهش درد (Zhu و همکاران، 2017؛ Kiss و همکاران، 2013؛ Eccles، 2005a، 2005b؛ Schuster و Rapoport، 2016)، تنظیم عملکرد عضلات (Bergman و همکاران، 2004؛ Chaloupka و همکاران، 2002)، ضد التهاب (Juhász و همکاران، 2014) و بهبود زخم (Zhao و همکاران، 2017؛ Lv و همکاران، 2021؛ Shang و همکاران، 2019؛ Strauch و همکاران، 2007؛ Jing و همکاران، 2010) به کار گرفته شده است. در مقایسه با سایر روش‌های درمانی، میدان‌های مغناطیسی این مزیت را دارند که غیرتهاجمی، ایمن، بسیار کارآمد، ارزان و بدون خطر عفونت یا جای زخم هستند.

بر اساس ویژگی‌های میدان مغناطیسی تولید شده (MF)، میدان‌های مغناطیسی را می‌توان به میدان مغناطیسی ثابت (CMF) یا میدان مغناطیسی پویا (DMF) طبقه‌بندی کرد. یک CMF همچنین به عنوان میدان مغناطیسی ایستا (SMF) یا میدان مغناطیسی ایستا (MSF) شناخته می‌شود که می‌تواند توسط آهنرباهای دائمی یا کویل‌های سلونوئیدی با جریان‌های یک جهته تولید شود. بر اساس قدرت میدان مغناطیسی، CMFها را می‌توان به میدان‌های مغناطیسی ضعیف (<1 mT)، متوسط ​​(1 mT-1 T)، قوی (1-5 T) و فوق قوی (>5 T) طبقه‌بندی کرد (Hunt et al., 2009; Van Huizen et al., 2019; Mild et al., 2002). DMF با زمان تغییر می‌کند و می‌تواند بر اساس نحوه تولید میدان مغناطیسی به عنوان میدان مغناطیسی متناوب (AMF)، میدان مغناطیسی پالسی (PMF)، میدان مغناطیسی ضربانی (PuMF) و میدان ژئومغناطیسی (GMF) طبقه‌بندی شود. AMFها یا توسط یک سیم‌پیچ الکترومغناطیسی با جریانی با فرکانس خاص یا توسط یک آهنربا با حرکت منظم تولید می‌شوند. PMFها، PuMFها و GMFها به ترتیب توسط یک سیم‌پیچ الکترومغناطیسی با جریان پالسی، منبع تغذیه AC و زمین و یونوسفر تولید می‌شوند (Hristov and Perez, 2011; Hildebrandt et al., 2002; Jedrzejczak-Silicka et al., 2002). در حال حاضر، تحقیقات عمدتاً بر روی MFهایی با پارامترهای ثابت (Dini and Abbro, 2005; Zhang et al., 2017b)، از جمله SMFها یا MFهای نوسانی القا شده توسط یک سیم‌پیچ الکترومغناطیسی با یک جهت ثابت، متمرکز است. مطالعات اولیه نشان داده‌اند که میدان‌های مغناطیسی می‌توانند بر مورفولوژی سلول‌های تومور، ساختار غشاء، متابولیسم سلولی، رشد، چسبندگی، پاسخ ایمنی و ریزگردش خون تأثیر بگذارند. در بیشتر مطالعات، این اثر دومینو با استفاده از یک پارامتر میدان مغناطیسی واحد یا انواع محدودی از سلول‌های تومور تعیین شد. زابلوتسکی و همکارانش دریافتند که حساسیت مغناطیسی سلول‌های تومور به دلیل محتوای سلولی متفاوت آنها متفاوت است (ژو و همکاران، 2017). بنابراین، اثرات بیولوژیکی یک میدان مغناطیسی بر سلول‌های تومور به پارامترهای مختلف میدان مغناطیسی، مانند شدت، فرکانس و مدت زمان قرار گرفتن در معرض آن بستگی دارد. نوع سلول تومور نیز بسیار مهم است، اما تحقیقات سیستماتیک هنوز کم است. اگرچه شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد میدان‌های مغناطیسی می‌توانند پیشرفت تومور را مهار کنند، مکانیسم اساسی هنوز به خوبی درک نشده است. بنابراین، ما به طور سیستماتیک پیشرفت در این زمینه را بررسی کردیم و اثرات بیولوژیکی احتمالی میدان‌های مغناطیسی بر تومورها در سه سطح مختلف، یعنی ارگانیسمی، سلولی و مولکولی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه مبنای نظری برای سرکوب رشد تومور توسط میدان‌های مغناطیسی ارائه می‌دهد و برای کاربرد منطقی میدان‌های مغناطیسی در درمان تومور در آینده مفید خواهد بود.

بخش‌های کوتاه
سیستم ایمنی
وقوع و پیشرفت تومورها ارتباط نزدیکی با سیستم ایمنی دارد. تحت میدان مغناطیسی، تعداد زیادی از سلول‌های ایمنی در نزدیکی سارکوم‌ها رشد می‌کنند؛ بنابراین، گمان می‌رود که میدان‌های مغناطیسی ممکن است فعالیت سلول‌های ایمنی را افزایش داده و فاگوسیتوز اجسام آپوپتوز سلول‌های ایمنی را افزایش دهند و در نتیجه باعث مرگ سلول‌های تومور شوند. گونگ و همکارانش نشان دادند که فعالیت سلول‌های NK طحال در موش‌های زنوگرافت SP2/0 افزایش یافته و IL-1 ماکروفاژها پس از قرار گرفتن در معرض میدان‌های مغناطیسی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
مورفولوژی سلول
مورفولوژی سلول برای همه حرکات حیاتی اساسی است و تحت میدان‌های مغناطیسی تغییر می‌کند. دینی و همکارانش حباب‌هایی را روی غشای سلولی U937 یافتند، یک سطح سلولی ناهموار که ناشی از قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی بسیار قوی 6 میلی تسلا به مدت 12 ساعت است (دینی و همکاران، 2009). پس از 96 ساعت قرار گرفتن در معرض میدان الکترومغناطیسی 50 هرتز با شدت 0.23 میلی‌تسلا یا 1.32 میلی‌تسلا، تعداد سلول‌ها و ضریب قطبش سلول‌های فئوکروموسیتومای PC12 در گروه EMF با شدت 0.23 میلی‌تسلا در مقایسه با گروه کنترل به طور قابل توجهی افزایش یافت، در حالی که عکس این اتفاق در گروه EMF با شدت 1.32 میلی‌تسلا رخ داد.

سنتز DNA

بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که DMFها می‌توانند به طور انتخابی به DNA سلول‌های تومور آسیب برسانند و در نتیجه تکثیر آنها را مهار کنند. ولف و همکارانش دریافتند که EMFهای با فرکانس بسیار پایین می‌توانند رشته‌های DNA سلول‌های تومور را بشکنند. برخی مطالعات نشان داده‌اند که EMFهای کم‌توان 0.1 تا 40 مگاهرتز نیز با شکستن رشته‌های DNA، تکثیر سلول‌های تومور کیسه صفرا را مهار می‌کنند و آسیب DNA به طور غیرخطی با فرکانس MF همبستگی دارد. نسبت نوکلئوسیتوپلاسمی (N/P) یک شاخص مهم برای ... است.

نتیجه‌گیری و چشم‌اندازها
به طور خلاصه، مشخص است که اثرات بیولوژیکی میدان‌های مغناطیسی بر تومورها در سطوح ارگانیسمی، سلولی و مولکولی رخ می‌دهد. در سطح ارگانیسمی، میدان‌های مغناطیسی فعالیت سلول‌های ایمنی، به ویژه سلول‌های NK، T و B را افزایش می‌دهند. رگ‌زایی تومور نیز تحت میدان‌های مغناطیسی مختل می‌شود و تراکم و قطر رگ‌ها، سرعت جریان گلبول‌های قرمز و سرعت جریان خون کاهش می‌یابد. علاوه بر این، نشت ریزرگ‌های تومور را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و به اندوتلیال عروقی تومور آسیب بیشتری می‌رساند.

اعلام رقابت منافع

همه نویسندگان هیچ رابطه مرتبطی را افشا نکردند. نویسنده هیچ تضاد منافع بالقوه‌ای را در رابطه با تحقیق، نویسندگی و انتشار این مقاله اعلام نکرد.

تشکر و قدردانی
این کار توسط بنیاد ملی علوم طبیعی چین [شماره‌های کمک هزینه 52177226، 82172063] پشتیبانی شده است. برنامه تحقیق و توسعه کلیدی استان شانشی [شماره کمک هزینه 2021 KW-62]؛ برنامه حمایت از قابلیت‌های نوآوری شانشی [شماره کمک هزینه 2020TD-042]؛ بنیاد علوم پسادکترای چین [شماره کمک هزینه 2019T120948]؛ بنیاد علوم پسادکترای شانشی [شماره کمک هزینه 2018BSHEDZZ02]؛ بنیاد نوآوری برای رساله دکترا از دانشگاه پلی‌تکنیک شمال غربی [کمک هزینه

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079610723000299

بازگشت به بالا
شماره تلفن های پشتیبانی: ۰۹۱۲۶۲۲۲۶۱۱ - ۰۲۱۴۴۳۸۸۸۱۶
🟢ما افتخار داریم 24/7 ساعت شبانه‌روز (حتی در روزهای تعطیل) آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان از طریق تلفن یا واتساپ/تلگرام باشیم. 😊🙏

همراه ما باشید!

Copyright AMEGA HEALTHY LIFE © 2016 - 2025
ورود/ثبت نام
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید

رمز عبور خود را وارد نمایید
کد یکبار رمز خود را وارد کنید
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
لطفا کد یکبار رمز ارسال شده به ایمیل یا موبایل خود را وارد کنید
شما قبلا وارد شده اید