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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Magnetoterapia, su aplicación en la medicina]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Hospital Militar Central Dr. Carlos J. Finlay  ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Magnetism is a science whose efficiency has been judged by time. Dr. William Gilbert in his book about magnetism written in 1600, explained its principles and his personal experiences in its application on a large group of affections of the SOMA. During all these years and with the advances of physical and medical sciences, many of the enunciations made by Gilbert and other scientists that worked on this topic have been proved. This paper includes a historical review on the application of magnetism in medicine, some of the main researchers and the present situation of the application of magnetism in the world, based on the infometric studies conducted on this topic by Biomundi consultancy, with our advisory. A brief explanation of the main present lines of research and development of the application of magnetism is made. The results of recent research on the adverse effects of the application of the magnetic fields are shown to conclude.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[CAMPOS ELECTROMAGNETICOS]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[ <p>Hospital Militar Central &quot;Dr. Carlos J. Finlay&quot; </p><h3>Magnetoterapia,  su aplicaci&oacute;n en la medicina</h3>    <p><a href="#cargo"><i>Tte. Cor. Juan  Daniel Zayas Guillot<span class="superscript">1</span></i></a><i><span class="superscript"><a name="autor"></a></span></i></p><h4>    <br>  Resumen</h4>    <p>El magnetismo constituye una ciencia que tiene en su haber el juez  del tiempo, para evaluar su eficacia. El doctor William Gilbert en su libro escrito  en 1600 sobre el magnetismo, explica sus principios as&iacute; como sus experiencias  personales en la aplicaci&oacute;n de este en un grupo grande de afecciones del  SOMA. Durante los a&ntilde;os transcurridos y los avances de las ciencias f&iacute;sicas  y m&eacute;dicas, se han logrado comprobar muchos de los enunciados realizados  por Gilbert y otros cient&iacute;ficos que trabajaron en este tema. Este trabajo  recoge un recuento hist&oacute;rico sobre la aplicaci&oacute;n del magnetismo  en la medicina, algunos de los principales investigadores y la situaci&oacute;n  actual de la aplicaci&oacute;n del magnetismo en el mundo, basados en los estudios  infom&eacute;tricos realizados sobre este tema por la consultor&iacute;a biomundi,  con nuestra asesor&iacute;a. Se realiza una breve exposici&oacute;n de las principales  l&iacute;neas de investigaci&oacute;n y desarrollo actuales de la aplicaci&oacute;n  del magnetismo. Se concluye con los resultados de investigaciones recientes sobre  los efectos adversos de la aplicaci&oacute;n de los campos magn&eacute;ticos.</p>    <p>DeCS:  CAMPOS ELECTROMAGNETICOS; TERAPIAS ALTERNATIVAS; ENFERMEDADES MUSCULOESQUELETICAS/terapia.</p>    <p>En  el oriente de Grecia septentrional se encuentra Tesalia, famosa otrora por sus  hermosos caballos. Limita al norte con Macedonia y en la frontera que separa la  Macedonia de la Tesalia, se ubica el Monte Olimpo, morada de los dioses.<span class="superscript">1</span></p>    <p>Magnesia  es una extensa regi&oacute;n de la Tesalia, alargada hacia el sur y ba&ntilde;ada  por las aguas azules del mar Egeo. Se cuenta que el pastor Magnus de la tribu  de los magnetos, nativos de Magnesia, cuando deambulaba en el monte Ida de la  isla de Creta, fue fuertemente atra&iacute;do hacia el suelo por la punta de su  bast&oacute;n y por los clavos de su calzado, en grado tal que tuvo dificultad  para caminar. Al remover la tierra para encontrar la causa del fen&oacute;meno,  descubri&oacute; una piedra llamada magnetita (del lat&iacute;n magnes, magnetis  y del griego magnes, magnetos, im&aacute;n), con la muy extra&ntilde;a propiedad  de atraer el hierro. No se sabe que tanto haya de verdad en esta historia; pero  lo que parece darle cierta verosimilitud es el p&aacute;rrafo que a continuaci&oacute;n  se presenta tomado de la Enciclopedia Brit&aacute;nica: <span class="superscript">1</span></p>    <p>&#147;Desde  varias centurias antes de la Era Cristiana, se sab&iacute;a que una piedra mineral,  un &oacute;xido del hierro magn&eacute;tico (magnetita = Fe<span class="subscript">3</span>  O<span class="subscript">4</span>), ten&iacute;a la propiedad de atraer al hierro  y a otras piezas del mismo mineral. Este magneto natural fue mencionado por <i>Tales  de Mileto</i> (624 - 548 A.C.) y seg&uacute;n el decir de <i>Plat&oacute;n</i>,  <i>S&oacute;crates</i> afirmaba que en una cadena de anillos de hiero, cada anillo  sosten&iacute;a al de arriba por una atracci&oacute;n magn&eacute;tica&#148;.</p>    <p>En  los primeros a&ntilde;os del siglo xvi el famoso alquimista, m&eacute;dico y m&iacute;stico  suizo <i>Philippus Aureolus Paracelsus</i> (1493-1541) utiliz&oacute; los imanes  en procesos inflamatorios, heridas supurantes, ulceraciones y afecciones internas  de los intestinos y el &uacute;tero.<span class="superscript">1,2</span></p>    <p>El  doctor <i>William Gilbert de Rochester</i>, Gran Breta&ntilde;a (1540-1603), notable  m&eacute;dico de su &eacute;poca y Presidente del Colegio M&eacute;dico de la  Reina Isabel I, escribi&oacute; en 1600 un libro que sigui&oacute; toda una era,  titulado <i>El magnetismo</i>, que cobr&oacute; gran difusi&oacute;n mundial.</p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Hacia  mediados del siglo xix, el f&iacute;sico ingl&eacute;s <i>Michael Faraday</i>  demostr&oacute; el comportamiento de un im&aacute;n alrededor de una corriente,  fue el fundador del biomagnetismo y la magnetoqu&iacute;mica. Demostr&oacute;  que toda la materia es magn&eacute;tica en un sentido u otro, es decir, la materia  es atra&iacute;da o repelida por un campo magn&eacute;tico.<span class="superscript">1,2</span></p>    <p>La  tierra es un gigantesco im&aacute;n natural y por ende, transmite energ&iacute;a  magn&eacute;tica a todos los organismos vivientes humanos, animales y vegetales.</p><h4>Tendencias  de investigaci&oacute;n y desarrollo en medicina</h4>    <p>El desarrollo de la vida  est&aacute; indisolublemente ligado a las radiaciones magn&eacute;ticas, y tanto  las plantas como el hombre y los animales son afectados para bien o para mal por  este fen&oacute;meno, el cual en inumerables ocasiones es inevitable.<span class="superscript">1</span></p>    <p>Por  todo esto es de vital importancia conocer de qu&eacute; modo influye el campo  magn&eacute;tico y electromagn&eacute;tico (CME) sobre los seres vivos, en primer  lugar, pero tambi&eacute;n conocer c&oacute;mo el hombre puede manipular este  y obtener beneficio de sus propiedades, ya sea por aplicaci&oacute;n directa,  o por el desarrollo de sistemas y equipos que mejoren la calidad de la vida en  general.</p>    <p>Es por ello que en importantes centros de investigaciones en el  mundo, los sistemas que aplican al campo magn&eacute;tico son muy estudiados,  con resultados satisfactorios en muchos casos, lo que abre un vasto campo para  el desarrollo de diversas tecnolog&iacute;as y aplicaciones. Sin duda la consulta  y el estudio de las tendencias de investigaci&oacute;n y desarrollo mundial sobre  la aplicaci&oacute;n del CME tiene importancia primordial para definir cu&aacute;les  son las ramas que m&aacute;s resultados aportan a la sociedad, es por eso que  un trabajo con tales caracter&iacute;sticas es indispensable en cualquier proyecto  de investigaci&oacute;n.</p>    <p>En el proceso de investigaci&oacute;n sobre las  propiedades y posibilidades de utilizaci&oacute;n del CME en la medicina, biotec-nolog&iacute;a,  agricultura y otras ramas fueron consultadas 18 bases de datos entre las que se  encuentran: Medline; Excerpta Medica; Predicast; Biomundi Data Base entre otras,  por solo citar las m&aacute;s relevantes.</p>    <p>Tambi&eacute;n fueron consultados  un n&uacute;mero importante de publicaciones seriadas y no seriadas de las cuales  se recogi&oacute; informaci&oacute;n trascendental.</p>    <p>Dentro de todas las  fuentes consultadas la mayor cantidad de informaci&oacute;n fue obtenida de la  base de datos Medline con m&aacute;s del 85 % de la informaci&oacute;n cient&iacute;fica  analizada. En un principio se tom&oacute; como punto de partida para el an&aacute;lisis  los 5 &uacute;ltimos a&ntilde;os, pero la cantidad de registros existentes en  la base de datos Medline fue tan grande (m&aacute;s de 4 000 registros sobre el  tema) que se decidi&oacute; utilizar solamente en esta base de datos la de los  a&ntilde;os 1994, 1995 y 1996 para realizar el estudio. De este modo se localizaron  casi 2 000 registros sobre el tema.<span class="superscript">3-5</span></p>    <p>La  medicina es sin duda la rama donde con mayor intensidad se realizan investigaciones  y se desarrollan aplicaciones utilizando las propiedades del CME.</p>    <p>Anualmente  se publican sobre el tema un n&uacute;mero impresionante de trabajos de investigaciones  sobre las diversas ramas que la esfera abarca en muchas de las publicaciones seriadas  de mayor prestigio a nivel mundial.</p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las l&iacute;neas de investigaci&oacute;n  se dirigen hacia 3 obejtivos esencialmente:</p><ul>     <li> Aplicaci&oacute;n como  magnetoterapia.</li>    <li> Aplicaci&oacute;n como medio diagn&oacute;stico.</li>    <li>  Estudios epidemiol&oacute;gicos (efectos adversos).</li>    </ul><h4>    <br> Magnetoterapia</h4>    <p>La  magnetoterapia es el m&eacute;todo mediante el cual sobre el organismo humano  se aplican campos magn&eacute;ticos constantes (CMC) o variables (CMV) con el  objetivo de solucionar determinadas afecciones. A diferencia del campo electromagn&eacute;tico  de alta frecuencia durante la acci&oacute;n del CMC &oacute; CMV de baja frecuencia  los efectos t&eacute;rmicos son despreciables.<span class="superscript">1,3,5,6</span></p><h4>    <br>  Efectos terap&eacute;uticos</h4>    <p>En investigaciones realizadas en importantes  centros cient&iacute;ficos se ha comprobado el efecto sedante del campo magn&eacute;tico  sobre el sistema nervioso central, el sistema nervioso perif&eacute;rico y la  musculatura, el cual ha mostrado una acci&oacute;n mioener-g&eacute;tica y espasmol&iacute;tica  sobre los m&uacute;sculos as&iacute; como tambi&eacute;n antial&eacute;rgica,  cicatrizante y tr&oacute;fica.</p>    <p>Tambi&eacute;n puede ser utilizado para el  tratamiento ortop&eacute;dico-traumatol&oacute;gico, sea invasivo o no invasivo,  de manera que induce en el organismo cambios de la membrana celular de los tejidos,  metab&oacute;licos, de los procesos enzim&aacute;ticos, en la actividad de reconstrucci&oacute;n  y normalizaci&oacute;n del tejido nervioso en el &aacute;mbito celular.<span class="superscript">2,7,8</span>  El CME estimula la acci&oacute;n general de la normalizaci&oacute;n sobre los  impulsos nerviosos, la circulaci&oacute;n sangu&iacute;nea y la din&aacute;mica  muscular y de coordinaci&oacute;n. El campo magn&eacute;tico aumenta la actividad  inmunol&oacute;gica e intensifica la microcirculaci&oacute;n.</p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las acciones  locales del CME puede condicionar la reestructuraci&oacute;n general adaptativa  de todo el organismo y efectos antiinflamatorios en regiones distintas del lugar  de acci&oacute;n.<span class="superscript">1,9,10</span></p>    <p>De conformidad  con los mecanismos generales de acci&oacute;n, el campo magn&eacute;tico tiene  aplicaci&oacute;n en pacientes con osteoartrosis cervical que presentan perturbaciones  motoras y de la sensibilidad. Un campo magn&eacute;tico de 20 - 30 mT es capaz  de disminuir la sensaci&oacute;n de dolor en la zona de enervaci&oacute;n radicular  cervical y en los brazos, y aumentar la capacidad de movimiento en esta zona.  La magnetoterapia ejerce igualmente efecto terap&eacute;utico en las enfermedades  del sistema neurovegetativo, en pacientes que presentan polineuritis diab&eacute;tica,  neuritis izqu&eacute;mica y s&iacute;ndrome infeccioso al&eacute;rgico; despu&eacute;s  de 3 a 5 d&iacute;as de tratamiento disminuyen o desaparecen los dolores.<span class="superscript">9,11</span></p>    <p>Se  emplea adem&aacute;s para el tratamiento de la neuritis redicular lumbar y sacra  en ni&ntilde;os, manifestada por dolores fantasmas.</p>    <p>Ha sido reconocida tambi&eacute;n  para la cura de enfermedades de los vasos perif&eacute;ricos por medio de inductores  selenoides, con la localizaci&oacute;n de la acci&oacute;n sobre las piernas y  la parte inferior del t&oacute;rax en pacientes que presentan endoartritis obliterantes  y arteriosclerosis oclusiva de los vasos perif&eacute;ricos; mejora la circulaci&oacute;n  sangu&iacute;nea arterial y venosa y elimina los edemas, el dolor y la pesadez  en las piernas.<span class="superscript">12,13</span></p>    <p>De forma experimental  se ha comprobado adem&aacute;s que el empleo del CME es capaz de elevar la estabilidad  de la membrana mucosa del est&oacute;mago expuesta a la acci&oacute;n lesionadora  del estr&eacute;s. Por otro lado, el CME mediante determinada selecci&oacute;n  de los par&aacute;metros, intensifica los procesos preparativos de la t&uacute;nica  acuosa de est&oacute;mago de existir &uacute;lcera no cicatrizada por largo tiempo.</p>    <p>Observaciones  cl&iacute;nicas han demostrado que el CMV ejerce una influencia positiva en el  transcurso de enfermedades ulcerosas del estom&aacute;go y del duodeno; esto se  refleja en el debilitamiento y el cese de la sensaci&oacute;n de dolor. El CMV  no provoca agudizaci&oacute;n durante el proceso terap&eacute;utico y puede ser  utilizado durante los primeros d&iacute;as de la curaci&oacute;n. El CME tiene  aplicaci&oacute;n tambi&eacute;n en la cura de pacientes que presentan neumon&iacute;a  aguda retardada. Un CMV de 50 Hz y de intensidad de 15 - 35 mT y superior induce  en cierto grado, una mejora en la ventilaci&oacute;n de los pulmones y disminuye  el contenido de inmunoglobulina, y aumenta la cantidad de linfocitos T.<span class="superscript">14,15</span></p>    <p>Hoy  d&iacute;a el CME est&aacute; siendo ampliamente empleado para la curaci&oacute;n  de diversos procesos inflamatorios de la pelvis menor de la mujeres; la magnetoterapia  ejerce una acci&oacute;n favorable en la endometriosis, no solo sobre el proceso  inflamatorio acompa&ntilde;ante en los anexos del &uacute;tero, sino adem&aacute;s  mejora la funci&oacute;n genital de las mujeres. La acci&oacute;n antiinflamatoria  del CME se emplea en la profilaxis de las mastitis en las parturientas y en la  curaci&oacute;n de las salpingofaritis en el per&iacute;odo de agudizaci&oacute;n.  Durante este per&iacute;odo la presencia de miomas en el &uacute;tero no constituye  una contraindicaci&oacute;n para el empleo de la magnetoterapia. Adem&aacute;s  de esto la acci&oacute;n aspamol&iacute;tica, analg&eacute;sica y antiinflamatoria  del CMV permite su recomendaci&oacute;n para el tratamiento de c&aacute;lculos  renales en pielonefritis acompa&ntilde;ante.<span class="superscript">5,16</span></p>    <p>Por  todo lo anteriormente planteado la investigaci&oacute;n y el desarrollo de terapias  con la utilizaci&oacute;n del CME se dirige hacia 4 l&iacute;neas fundamentales,  las causas est&aacute;n dadas por el efecto que proporciona este como<span class="superscript">:17,18</span></p><ul>      <li>Bioestimulador</li>    <li>Analg&eacute;sico</li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Antinflamotorio</li>    <li>Antiedematoso</li>    </ul><h4>    <br>  Aplicaci&oacute;n de la magnetoterapia</h4>    <p>Las principales aplicaciones del  CME en la medicina con fines terap&eacute;uticos son los siguientes:</p><ul>     <li>  Alteraciones pasajeras de la circulaci&oacute;n sangu&iacute;nea cerebral despu&eacute;s  de un insulto o trauma.</li>    <li> Neuritis en diferentes localizaciones, dolores  fantasmas y polineuritis vegetativa.</li>    <li> Ganglionitis inflamatoria de los  troncos simp&aacute;ticos.</li>    <li> Enfermedades izqu&eacute;micas ligeras y de  grado medio del coraz&oacute;n, endoarteritis, arteriosclerosis oclusiva de los  vasos de las piernas y los brazos.</li>    <li> Insuficiencia venosa cr&oacute;nica,  incluyendo alteraciones tr&oacute;ficas.</li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li> Asma bronquial y neumon&iacute;as  prolongadas.</li>    <li> Enfermedades ulcerosas del est&oacute;mago y del duodeno,  hepatitis subagudas, incluyendo la viral y pancreatitis subaguda.</li>    <li> Osteoartrosis  en todas sus manifestaciones articulares.</li>    <li> Enfermedades distr&oacute;ficas  e inflamatorias de las articulaciones; fractura de huesos tubulares y del maxilar  inferior.</li>    <li> Dermatitis cr&oacute;nica, psoriasis, esclerodermia.</li>    <li>  Heridas de tejidos blandos.</li>    <li> Otitis agudas, amigdalitis, odontalgia y  flemones posoperatorio.</li>    </ul><h4>    <br> Aplicaci&oacute;n del campo magn&eacute;tico  en la biotecnolog&iacute;a</h4>    <p>Las m&aacute;s recientes investigaciones acerca  de la influencia del campo magn&eacute;tico sobre los organismos vivos han despertado  nuevas expectativas sobre la funci&oacute;n que el electromagnetismo puede desempe&ntilde;ar  en la medicina cl&iacute;nica. De manera general se plantea que el cuerpo humano  es un verdadero universo de interacciones electromagn&eacute;ticas de los organismos  en conjunci&oacute;n con los aspectos biol&oacute;gicos a ellas asociados.</p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Hace  ya m&aacute;s de 20 a&ntilde;os que se demostr&oacute; que las ondas cerebrales  se encuentran asociadas con un campo magn&eacute;tico muy d&eacute;bil, espec&iacute;ficamente  de onda alfa y delta, ondas similares se encuentran igualmente asociadas con el  coraz&oacute;n humano.</p>    <p>La importancia fisiol&oacute;gica de este d&eacute;bil  campo magn&eacute;tico en la regulaci&oacute;n de la estructura y funci&oacute;n  de los tejidos y c&eacute;lulas del cuerpo humano ha sido verificado en numerosas  ocasiones por trabajos investigativos desarrollados con este fin. En la literatura  consultada se reporta que las fuerzas electromagn&eacute;ticas, una de las 4 fuerzas  fundamentales de la naturaleza, son esenciales para el mantenimiento de la integridad  estructural y funcional del tejido humano, las c&eacute;lulas y los genes.</p>    <p>La  informaci&oacute;n bioqu&iacute;mica y electromagn&eacute;tica que fluye desde  los genes al ARN y de este a la prote&iacute;na no es unidireccional. El flujo  inverso puede ser asimilado por un ADN viral el que podr&iacute;a interesarse  en el genoma humano o desprenderse y trasladarse hacia ese lugar para enlazarse  hacia otra porci&oacute;n del cromosoma. Tambi&eacute;n ha sido demostrado que  el campo magn&eacute;tico aunque fuese d&eacute;bil puede llevar a un estado exitado  a los constituyentes celulares. Estas fuerzas pueden regular la estructura molecular  de los genes, las hormonas, factores tr&oacute;ficos y las enzimas e influir en  su orientaci&oacute;n y disposici&oacute;n fisiol&oacute;gica.<span class="superscript">2,3,8,16</span></p>    <p>De  modo general existe una interrogante fundamental: &iquest;Cu&aacute;l es el mecanismo  por el cual el campo electromagn&eacute;tico act&uacute;a?</p>    <p>Algunos autores  plantean esta idea: cuando a trav&eacute;s de un conductor circula una corriente  el&eacute;ctrica en presencia de un campo magn&eacute;tico se induce a trav&eacute;s  de este la denominada fuerza electromotriz. El conductor puede ser una c&eacute;lula,  un gen o una prote&iacute;na. Cuando el potencial el&eacute;ctrico var&iacute;a  entre las caras de un enrejado cristalino, tal como una prote&iacute;na, se produce  una deformaci&oacute;n mec&aacute;nica que provoca la reorientaci&oacute;n de  las mol&eacute;culas y &aacute;tomos de la estructura en cuesti&oacute;n y por  ello cambiar su posici&oacute;n espacial.<span class="superscript">5,6,11,18</span></p>    <p>Ha  sido demostrado por varios investigadores que existen tejidos humanos que poseen  tales propiedades piezoel&eacute;ctricas.</p>    <p>Estas estructuras pueden ser genes,  componentes citoplasm&aacute;ticos col&aacute;genos o c&eacute;lulas &oacute;seas  y los efectos comentados se refieren a la conversi&oacute;n de las oscilaciones  electromagn&eacute;ticas a vibraciones mec&aacute;nicas y viceversa. De este modo  la estructura de los genes, factores de crecimiento, prote&iacute;nas, hormonas  y ARN, entre otras formaciones, son controladas por este mecanismo junto a otros  m&aacute;s generales como las acciones bioqu&iacute;micas. Se puede se&ntilde;alar  tambi&eacute;n que seg&uacute;n los datos obtenidos de los recientes estudios  acerca de la influencia de las radiaciones electromagn&eacute;ticas no i&oacute;nicas  sobre los sistemas biol&oacute;gicos, se abren nuevas v&iacute;as para la utilizaci&oacute;n  del electromagnetismo en la modificaci&oacute;n de los procesos biol&oacute;gicos  y en la manipulaci&oacute;n entendida de modo general, de los organismos vivos.<span class="superscript">1,5-7,19-21</span></p>    <p>La  acci&oacute;n del campo magn&eacute;tico y electomagn&eacute;tico a nivel celular  act&uacute;a del modo siguiente:</p><ul>     <li> la activaci&oacute;n de la repolarizaci&oacute;n  y de la permeabilidad,</li>    <li> la mayor rapidez de la mitosis,</li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li> el aumento  del DNA,</li>    <li> la actividad del metabolismo de los iones y de la oxigenaci&oacute;n.    <br>  A nivel h&iacute;stico se ha comprobado:</li>    <li> el desarrollo de c&iacute;rculos  vasculares colaterales,</li>    <li> la reabsorci&oacute;n de edemas,</li>    <li> la  acentuaci&oacute;n de la actividad fagocitaria de los leucocitos,</li>    <li> la  activaci&oacute;n en la formaci&oacute;n de las estructuras conectivas fibrosas,</li>    <li>  la activaci&oacute;n osteobl&aacute;stica.</li>    </ul><h4>Informaci&oacute;n obtenida  sobre la biotecnolog&iacute;a y las ramas m&eacute;dicas</h4>    <p><b>Principales  temas investigados en medicina y biotecnolog&iacute;a</b>. Los principales temas  investigados (de 2 000 publicaciones analizadas) en medicina y biotecnolog&iacute;a  en este estudio fueron los siguientes: t&oacute;picos generales el 19,7 %; neurolog&iacute;a  17,4 %; otros 15,1 %; biotecnolog&iacute;a 8,9 %; efectos adversos 7,0 %; terapia  5,6 %; equipamientos y m&eacute;todos 5,1 %; oncolog&iacute;a 22,9 %; ortopedia  2,9 % y otras ramas m&aacute;s de la medicina.<span class="superscript">20,21</span></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Principales  regiones donde se estudia la aplicaci&oacute;n y efecto del campo magn&eacute;tico  y electromagn&eacute;tico</b>. La regi&oacute;n donde m&aacute;s se trabaja en  el tema es en Am&eacute;rica del Norte con casi el 45 % de las investigaciones  con respecto al total, a esta le sigue Europa con algo m&aacute;s del 41 % y Asia,  Australia y Ocean&iacute;a con poco m&aacute;s del 13 %.<span class="superscript">22</span></p>    <p><b>Principales  pa&iacute;ses que investigan sobre la aplicaci&oacute;n del campo magn&eacute;tico  y electromagn&eacute;tico en la medicina y la biotecnolog&iacute;a</b>. Sobre  el tema han realizado investigaciones 34 pa&iacute;ses. El pa&iacute;s que m&aacute;s  investiga resulta ser EUA con el 53 % de los trabajos consultados, a este le sigue  Alemania con el 14 %, Jap&oacute;n con el 12 %, el Reino Unido con el 11 % y Canad&aacute;  e Italia con el 5 % del total.<span class="superscript">22</span></p>    <p><b>Principales  publicaciones seriadas sobre el tema de an&aacute;lisis</b>. El tema que se est&aacute;  investigando aparece reportado en 420 publicaciones, pero tan solo 50 de estas  publicaciones, menos del 15 % poseen casi el 50 % de los registros totales extra&iacute;dos,  las 10 primeras publicaciones son: <i>Bioelectromagnetics</i>, EUA, con 56 publicaciones;  <i>Electroencephalography and Clinical Neurophysiology</i>, Irlanda, con 55; <i>IEEE  Trans Action on Biomedical Engineering</i>, EUA, con 31; <i>International Journal  of Nerosciencies</i>, EUA, con 26; <i>Muuscie &amp; Nerve</i>, EUA, con 23; <i>American  Journal Epidemiology</i>, EUA, con 17; <i>Problemas of Health Resorts Physiotherapy  and exersice therapy</i>, Rusia, con 16; <i>Review on Environmental Health</i>,  Reino Unido, con 15; <i>Biochimica et Biophysica Acta</i>, Holanda, con 13; <i>Journal  of Fhysiology</i>, Reino Unido, con 13; <i>Science</i>, EUA, con 13 trabajos publicados  en este per&iacute;odo analizado.</p>    <p>En total aparecen art&iacute;culos publicados  en 18 idiomas, entre los que se destacan el ingl&eacute;s, el ruso y el alem&aacute;n.</p>    <p>De  modo similar EUA es el pa&iacute;s donde m&aacute;s se publica sobre este tema,  con el 47 % de los trabajos revisados, le sigue el Reino Unido con el 17 % y Rusia  con el 8 % del total; es &uacute;til se&ntilde;alar que los primeros 8 pa&iacute;ses,  del total de 32 en los que aparecen reportadas publicaciones que traten el tema,  recogen m&aacute;s de 90 % de estas.<span class="superscript">22</span></p>    <p><b>Principales  autores e instituciones</b>. Existen, entre los a&ntilde;os analizados, un total  de 3 058 cient&iacute;ficos que han publicado sobre el tema tanto como autor principal  o secundario. De ellos tan solo 24 han publicado m&aacute;s de 3 trabajos con  m&aacute;s del 50 % de las veces como autor principal. Entre los autores principales  se encuentran: <i>Sandyk R</i> (Laboratorio de investigaciones de Neuro Comunicaci&oacute;n)  EUA, con 23 trabajos; <i>Pascual-Leone A</i> (Instituto Nacional de Afectaciones  Neurol&oacute;gicas), EUA, con 12; <i>Savitz DA</i> (Escuela de Salud P&uacute;blica  de la Universidad de Carolina del Norte) EUA, con 10; <i>Ugaway</i> (Departamento  de Neurolog&iacute;a Universidad de Tokio) Jap&oacute;n, con 7; <i>Jacobsonjl</i>  (Departamento de Psicolog&iacute;a Universidad del Estado de Wayne), EUA, con  6; <i>Bondemark</i> (Clinical Ortodoncia), Suecia, con 6 trabajos publicados en  este per&iacute;odo.<span class="superscript">22</span></p><h4>Centros que aplican  el campo magn&eacute;tico y electromagn&eacute;tico con fines m&eacute;dicos</h4><ul>      <li> Todos los hospitales nacionales.</li>    <li> Todos los hospitales provinciales.</li>    <li>  Todos los hospitales regionales.</li>    <li> Todos los hospitales militares.</li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li>  Centro de Investigaciones M&eacute;dico-Quir&uacute;rgica (Ciudad de La Habana).</li>    <li>  Policl&iacute;nico del Ministerio del Interior (MININT) (G y 19, C. Habana).</li>    <li>  Policl&iacute;nico del municipio Santa Cruz del Norte (La Habana).</li>    <li> Facultad  de Ciencias M&eacute;dicas de Cienfuegos.</li>    <li> Facultad de Ciencias M&eacute;dicas  de Santiago de Cuba.</li>    <li> Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (Santiago  de Cuba).</li>    <li> Facultad de Ciencias M&eacute;dicas de Camag&uuml;ey.</li>    <li>  Hospital Nacional de Rehabilitaci&oacute;n &#147;Julio D&iacute;az&#148;.</li>    <li>  Centro de Descanso y Salud (MININT).</li>    <li> Las Cl&iacute;nicas de Medicina  Bioenerg&eacute;tica y Naturalista.</li>    ]]></body>
<body><![CDATA[</ul><h4>    <br> Efectos adversos del campo  magn&Eacute;tico y electromagn&eacute;tico</h4>    <p>Las investigaciones realizadas  en este campo se enfocan hacia 2 tipos de ensayos: los realizados en animales,  fundamentalmente en aves, y los realizados en humanos.</p>    <p><b>Estudios realizados  en aves</b>. La interpretaci&oacute;n y relevancia de los estudios realizados  en aves de la capacidad del CME de afectar el desarrollo es una problem&aacute;tica  dada tanto por los factores espec&iacute;ficos de estos como por su extrapolaci&oacute;n  a los mam&iacute;feros. En el primer t&oacute;pico se discute desde las diferencias  de resultados por la orientaci&oacute;n de las posturas de las aves hasta por  la diferencia en la frecuencia y forma de onda del campo utilizado; respecto al  segundo punto se lleg&oacute; al criterio de que la extrapolaci&oacute;n entre  aves y mam&iacute;feros era extremadamente dif&iacute;cil. El problema fundamental  consiste en las diferencias madre-feto existente entre los 2 sistemas que dificulta  la validaci&oacute;n de los resultados finales de cada experiencia.<span class="superscript">23,24</span></p>    <p><b>Estudios  realizados en mam&iacute;feros</b>. Los estudios realizados en mam&iacute;feros  no demuestran un comportamiento que pueda definir la aseveraci&oacute;n de la  afectaci&oacute;n de la reproducci&oacute;n y el desarrollo de estos debido a  su exposici&oacute;n al CME, pues los resultados obtenidos en ambos sentidos no  dan significaci&oacute;n estad&iacute;stica.<span class="superscript">23,24</span></p><h4>    <br>  Consideraciones finales</h4>    <p>La literatura sobre el tema se refiere fundamentalmente  al aborto espont&aacute;neo y las malformaciones cong&eacute;nitas, pero en algunos  casos se incluyen otras mediciones como son el peso al nacer. La mayor cantidad  de los estudios realizados son aquellos que consideran la exposici&oacute;n de  las mujeres embarazadas al CME producido por los videos terminales. En este caso  como en el estudio de las posibles afectaciones producidas en mam&iacute;feros  no se puede concluir que existan afectaciones al desarrollo prenatal debido a  la exposici&oacute;n al CME, como tampoco fue validado estad&iacute;sticamente  que la exposici&oacute;n al CME generado por los videos-terminales incremente  el riesgo de aborto espont&aacute;neo, malformaciones cong&eacute;nitas o bajo  peso al nacer.<span class="superscript">23,24</span></p><h4>    <br> Otros estudios  realizados </h4>    <p>El consejo de investigaciones de la academia norteamericana  de ciencias concluy&oacute; (Dic. 1998):</p><ul>     <li> Que no existen pruebas algunas  que los campos magn&eacute;ticos de baja intensidad desempe&ntilde;en un papel  en el desarrollo de c&aacute;nceres.</li>    ]]></body>
<body><![CDATA[<li> Tengan relaci&oacute;n con perturbaciones  del comportamiento o aprendizaje.</li>    <li> El consejo examin&oacute; unos 500  estudios sobre campos magn&eacute;ticos realizados desde hace 17 a&ntilde;os.<span class="superscript">23,24</span></li>    </ul>    <p>Despu&eacute;s  de 6 a&ntilde;os de investigaciones aceleradas, por mandato del Congreso de los  EUA, el Instituto de la Ciencia y la Salud del Medio Ambiente (NIEHS) anunci&oacute;  el 15 de junio de 1999, sus conclusiones que plantean: que es d&eacute;bil la  evidencia del riesgo de c&aacute;ncer y otras enfermedades sean producidas por  los efectos de las fuentes de corriente el&eacute;ctrica y de los campos magn&eacute;ticos,  que act&uacute;an alrededor de un punto localizado.<span class="superscript">23,24</span></p><h4>    <br>  Summary</h4>    <p>Magnetism is a science whose efficiency has been judged by time.  Dr. William Gilbert in his book about magnetism written in 1600, explained its  principles and his personal experiences in its application on a large group of  affections of the SOMA. During all these years and with the advances of physical  and medical sciences, many of the enunciations made by Gilbert and other scientists  that worked on this topic have been proved. This paper includes a historical review  on the application of magnetism in medicine, some of the main researchers and  the present situation of the application of magnetism in the world, based on the  infometric studies conducted on this topic by Biomundi consultancy, with our advisory.  A brief explanation of the main present lines of research and development of the  application of magnetism is made. The results of recent research on the adverse  effects of the application of the magnetic fields are shown to conclude.</p>    <p>Subject  headings: ELECTROMAGNETIC FIELDS; ALTERNATIVE THERAPIES; MUSCULOSKELETAL DISEASES/therapy.    <br>  </p><h4>Referencias bibliogr&aacute;ficas </h4><ol>     <!-- ref --><li> Guill&eacute;n P, Madrigal  J. Aplicaciones cl&iacute;nicas de los campos magn&eacute;ticos, magnetoterapia  y magnetoosteogenia. Rev Esp Cir Osteoart 1985;27:120-257.</li>    <!-- ref --><li> Adair RK.  Effect of ELP magnetic fields on biological magnetite. Bioelectromagnetics 1993;14:1-4.</li>    <!-- ref --><li>  Bassett CA, Millar GJ. Repair of non-union by pulsing electromagnetic fields,  Acta Orthop Belg 1978;44:7.</li>    <!-- ref --><li> Campbel WC. Cirug&iacute;a Ortop&eacute;dica.  La Habana: Editorial Cient&iacute;fico-T&eacute;cnica, 1986;vol 1:508-63.</li>    <!-- ref --><li>  Braken MB, Balager K, Hellenbrand K, Dlugosz L, Holford TR, McSharry JE, et al.  Exposure to electromagnetic fields during pregnancy with emphasis on electrically  heated beds: Association with birthweignt and intrauterine-growth retardation.  Epidemiology 1995;6:263-70.</li>    <!-- ref --><li> Dlugosz L, Vena J, Byers T, Sever L, Bracken  M, Marshall E. Congenital defects and electric bed heating in New York state:  a register-based case-control study. Am Epidemiol 1992;135:1000-11.</li>    <!-- ref --><li> Ceballos  A, Zayas JD. La estimulaci&oacute;n el&eacute;ctrica en la consolidaci&oacute;n  de las fracturas tratadas por fijaci&oacute;n externa. Med 1984;3(5):64.</li>    <!-- ref --><li>  Bassett CAL, Valdez MG. Modification of fractures repair with selected pulsing  electromagnetic fields. J Bone Joint Surg 1982;64A:888.</li>    <!-- ref --><li> Baldwin WS, Barret  JC. Melationin: receptor-mediated events that may affect breast and other steroid  hormone-dependent cancers. Molec Carcinogen 1998;21:149-155.</li>    <!-- ref --><li> Barnes FS.  Interaction of DC and ELF electric fields with biological materials and systems.  En: Polk C, Postowe, eds. Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields.  2 ed. Boca Raton: CRC Press, 1996:103-47.</li>    <!-- ref --><li> Bell GB, Marino AA, Chesson  AL. Alterations in brain electrical activity caused by magnetic fields: detecting  the detection process. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1992;83:389-97.</li>    <!-- ref --><li>  Balnk M, Soo L, Papstein V. Effects of low frequency magnetic fields on Na, K-ATPase  activity. Bioelectrochem Bioenergetics 1995;38:267-73.</li>    <!-- ref --><li> Goodman R, Shirley-Henderson  A. Transcription and translation in cells exposed to extremely low frequency electromagnetic  fields. Bioelectrochem Bioenergetics 1991;25:335(1991).</li>    <!-- ref --><li> Blanchard JP,  Blackman CF. Clarification and application of an ion parametric resonance model  for magnetic field interactions with biological systems. Bioelectromagnetics 1994;15:217-38.</li>    <!-- ref --><li>  Blank M, Soo L. Temperature dependence of electric field on Na, K-ATPase. Bioelectrochem  Bioenergetics 1992;28:281-9.</li>    <!-- ref --><li> Hardell L, Holmberg B, Malker H, Paulsson  LE. Exposure to extremely low frequency electromagnetic fields and the risk of  malignant diseases. An evaluation of epidemiological and experimental findings.  Eur Cancer Prev 1995;4:3-107.</li>    <!-- ref --><li> Kaune WT, Darby SD, Gardner SN, Hrubec  Z, Iriye RN, Linet MS. Development of a protocol for assessing time-weighted-average  exposures of young children to power-frequency magnetic fields. Bioelectromagnetics  1994;15:33-51.</li>    <!-- ref --><li> Boorman GA, Gauger JR, Johnson TR, Tomlinson MJ, Findlay  JC, Travios GS, et al. Eight-week toxicity study of 60Hz magnetic fields in F344  tats and B6C3 F1 mice. Fundam Appl Toxicol 1997;35:55-63.</li>    <!-- ref --><li> Bracken TD,  Montgomery JH, eds. Proceedings of EMF Engineering Review Symposium, Status and  Summary of EMF Engineering Research (Draft). Charleston: Department of Energy,  1998.</li>    <!-- ref --><li> Dovan T, Kaune WT, Savitz DA. Repeatibility of measurements of  residential magnetic fields and wire codes. Bioelectromagntetics 1993;14:145-59.</li>    <!-- ref --><li>  Chiabrera A, Blanco B, Caratozzolo F, Giannetti G, Grattarola M, Viviani R. Electric  and magnetic field effects on ligand to the cell membrane. En: Chiabrera A, Nicolini  C, Schwan HP, eds. Interactions between electromagnetic fields and cells London:  Plenum, 1985.</li>    <!-- ref --><li> Desjobert H, Hillion J, Adolphe M, Averlant G, Nefziger  J. Effects of 50Hz magnetic fields on c-myc transcript levels in nonsynchronized  human cells. Bioelectromagnetics 1995;16:277-83.</li>    <!-- ref --><li> Sodi Pallares D. Terap&eacute;utica  con campos magn&eacute;ticos pulsados y su relaci&oacute;n con el tratamiento  metab&oacute;lico. Buenos Aires: Arti Grafiche Leonelli, 1990;1-5.</li>    <!-- ref --><li> Olden  K. Niehs report on health effects from expusure to power-line frequency electric  and magnetic fields. Washington NIH Publication No. 99-4493.</li>    </ol>    <p>Recibido:  29 de mayo del 2001. Aprobado: 30 de junio del 2001.    <br> Tte. Cor. <i>Juan Daniel  Zayas Guillot</i>. Hospital Militar Central &#147;Dr. Carlos J. Finlay&#148;.  Ave. 31 y 114, Marianao, Ciudad de La Habana, Cuba.    <br> </p>    <p><span class="superscript"><a href="#autor">1</a></span><a href="#autor">  Especialista de II Grado en Ortopedia y Traumatolog&iacute;a. Profesor Asistente.  Profesor Consultante.</a><a name="cargo"></a>    <br>      ]]></body><back>
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