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Radiofréquences et santé Comprendre où en est la recherche Édition scientifique MAI 2017 AHIERS DE LA LES RECHERCHE Santé, Environnement, Travail

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Radiofréquences et santéComprendre où en est la recherche

Édition scientifiqueMAI 2017

AHIERS DE LA

LES

RECHERCHESanté, Environnement, Travail

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Anses – Les Cahiers de la Recherche N° 9 ‐ Santé, Environnement, Travail – mai 2017 

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 Éditorial 

 

L’impact potentiel des radiofréquences sur la santé est un sujet d’intérêt majeur pour l’Anses. Face audéveloppement rapide des technologies de communication mobile et de leurs usages, l’Anses a conduitplusieurs expertises collectives, réactualisant régulièrement l’état des connaissances depuis 2003. Ainsi, sestravaux couvrent quasiment tous les domaines du spectre électromagnétique, depuis les très bassesfréquencesjusqu’auxondesmillimétriques.

Suiteau«Grenelledesondes»en2009, lespouvoirspublicsontdécidédetransférer lescompétencesde laFondationSantéetRadiofréquencesàl’Agence(juillet2010).L’Ansesaalorsmisenplaceungroupedetravailpermanent,composéd’unedouzained’expertsscientifiquesindépendants,chargésdepoursuivreletravaildeveille scientifique sur ces nouvelles technologies et d’évaluer des risques éventuels pour la santé etl’environnement.

Parailleurs,uncomitédedialogue«Radiofréquencesetsanté»aétémisenplaceen2011afindepermettreune interaction avec l’ensemble des parties prenantes: des représentants d’associations, des syndicats desalariés,des industrielsetdesscientifiques.Cecomitéestunlieud’échanges,deréflexionsetd’informationssurlesquestionsd’expertiseetderechercherelativesauxeffetspotentielsdesradiofréquencessurlasanté.

En matière de recherche, l’Agence mobilise depuis 2011 des financements d’études sur les ondesélectromagnétiques dans le cadre du programme national de recherche Environnement‐Santé‐Travail (PNREST). Pour mieux prendre en compte les spécificités du domaine, elle a créé en 2013 un programme derecherche spécifique à la thématique «Radiofréquences et santé». Désormais, cet appel à projets est lancéchaqueannée.

Ce mécanisme de soutien spécifique à la recherche sur les ondes électromagnétiques, d’apparition assezrécente, a déjàpour effet de favoriser l’émergencedenouvelles communautésde recherche, l’apparitiondethèmesderechercheplusdiversifiésetlacréationderéseauximpliquantparfoisdespartenairestrèslointains.

Compte tenude la complexitédesquestions relatives auxeffetsdes radiofréquences sur la santé, seuleuneapproche pluridisciplinaire est à même de répondre aux défis de l’évaluation des risques sanitaires desinnovations technologiquesquisedéveloppentsur lemarchéàunevitesse fulgurante.Ainsi,desbiologistes,épidémiologistes,évaluateursderisques, ingénieursspécialistesenradiofréquences,entélécommunications,etc.contribuentensembleàrelevercesdéfis.CetteéditiondesCahiersdelaRechercheestlapremièreàtraiterdu thème«Radiofréquenceset santé».Elle laisseapparaître ledébutdes retombéesdu fort investissementdeschercheursdanscedomaine,avec l’émergencedenouvelles idéeset lespremiersrésultats.Ellesouligneégalement un autre point très positif pour une agence comme l’Anses:l’émergence d’une communauté derecherche avec des acteurs confirmés mais aussi, chaque année, de nouveaux entrants qui apportent destechniquesetdesidéesnouvelles.

 

DrRogerGENETDirecteurgénéralAnses

 

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RetrouvezlesCahiersdelaRecherchesurlesitedel’Agence! 

https://www.anses.fr/fr/content/les‐cahiers‐de‐la‐recherche

Avertissementàl’attentiondeslecteurs

Lesfichesdeprésentationdesprojetsderecherchereflètentlespointsdevuedeséquipesscientifiques partenaires et n’engagent ni les Ministères de tutelle ou l’Anses et lespartenaires associés. Pour toute question, les contacts sont indiqués à la fin de chaquefiche.

 

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 Sommaire 

                                                                                                           

Introduction........................................................................................................................................................................................................4

 

L’expositiondestrèsjeunesenfantsauxsystèmesdecommunicationsansfil..................................................................11 

L’expositionauxradiofréquencesdesenfants..................................................................................................................................14 

Letransfertd’énergieàdistance.............................................................................................................................................................16 

L’estimationduDASvoiemontante:leprojetDEVIN...................................................................................................................18 

Unoutildemonitoringpourcaractériserl’expositiondespopulationsauxradiofréquences.....................................21 

Ondesmillimétriquesetcellulesnerveuses.......................................................................................................................................23 

EffetdessignauxGSM1800MHzsurlesystèmenerveuxcentral...........................................................................................26 

Radiofréquencesetmémoire...................................................................................................................................................................29 

Radiofréquencesetproblèmesdusommeilchezlesenfants.....................................................................................................31 

Champsélectromagnétiquesetvulnérabilitécérébrale...............................................................................................................33 

L’expositionauxradiofréquencesconsidéréecommeuneastreinte......................................................................................35 

Ladéfinitiondel’hypersensibilitéélectromagnétique..................................................................................................................37

 

Téléphonesmobilesetsanté....................................................................................................................................................................39

 

Glossaire............................................................................................................................................................................................................41 

Mentionslégales............................................................................................................................................................................................43 

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 Introduction

 

Lestechnologiesdel’informationetdelacommunicationconnaissentactuellementunessorconsidérable.Silaradioetlatélévisionutilisentdepuislongtempslesradiofréquences(RF)commesupportdetransmission,denouvelles applications sont apparues, comme la téléphoniemobiledans les années1990.À la finde l’année2016,lenombredecartesSIMenservices’élevaità73millionsenFrancemétropolitaine1,c’estàdireuntauxdepénétrationde109,8%.Récemment, denouveauxdispositifs sont apparus: les objets connectés, dont onprojette lenombreenFranceàdeuxmilliardsen2020.Cetessordessystèmesutilisantdesradiofréquencess’estaccompagnédudéveloppementdenormesdecommunicationsvariées(ex.Wifi,Bluetooth).

Cesmutationssontaccompagnéesdeperceptionscontrastéesdelasociété.D’uncôté,lamisesurlemarchédenouveauxproduitss’accompagned’unediffusionrapide,etmodifielescomportementsdeconsommationetlesusages.Del’autre,cettemultiplicationdesobjets,dessituationsd’usagesetdestypesderéseauconcourentàl’impressiond’unenvironnement«baignéenpermanencepardesondesélectromagnétiquesetenparticulierpardesradiofréquences2».Unequestionqui seposede façon récurrente est l’effet éventuelde cesondes sur lasanté,avecuneampleurparticulièrequandils’agitd’expositionssubiescommec’est lecasaveclesantennesrelaisoulescompteursintelligents.DéfinitionLes champsélectromagnétiques résultentducouplaged’unchampélectriqueetd’un champmagnétiquequioscillent.Ilssepropagentettransportentdel’énergieutiliséepourtransmettredel’information.Cetteénergieestégalementsusceptibled’êtrecédéeàunmilieuquis’échauffetandisquel’ondeestatténuée.Suivantlecas,onmesurel’intensitédesondesàpartirdel’amplitudeduchampélectrique(envoltparmètrepourlesondesde la téléphonie), du champmagnétique (en micro tesla pour les lignes haute tension) ou de la puissancetransportée(enwattparmètrecarrépourleshautesfréquences).

La fréquencede l’onde correspondaunombred’oscillationsdeschampsparseconde(expriméeenhertzouHz3).Ondistinguegénéralementlesbassesfréquences(de0à10kHzenviron),lesradiofréquences(de10kHzà300GHz)etlesrayonnementsayantunefréquenceplusélevée(ex.infrarouges,rayonnementsultraviolets,rayonsX).

Spectreélectromagnétique

                                                            1 Arcep, Le marché des services mobiles au 4ème trimestre 2016, http://www.arcep.fr/index.php?id=13486 2 ORS Ile‐de‐France, Radiofréquences, santé et société, déc. 2009  3 Les multiples se notent : kHz (kilohertz, 103), MHz (mégahertz, 106) ou GHz (gigahertz, 109). 

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Pour illustrer cette coexistence, il suffit de consulter deux publications du Credoc qui datent de 2015. Lapremière est le «Baromètre de la perception des risques sanitaires»4 qui analyse les résultats d’un sondagepratiquéauprèsde2.000personnessurquatorzeproduitsetmilieux.Ilapparaîtquesionclasselesdifférentsitems en fonction du pourcentage de la population qui les juge «sûrs» ou «assez sûrs», les antennes detéléphonie mobile et les téléphones portables arrivent en avant dernière position, juste devant lesnanomatériaux.L’autrepublicationestle«Baromètredunumérique»5quimetenavantlafortepénétrationdestéléphonesmobilesdanslapopulationdepuislesannées2000.La question des effets éventuels des ondes sur la santé humaine peut prendre des formesmultiples. Elle ad’abordportésur leseffetsdes lignesàhautetensionpuis,avec ledéveloppementdelatéléphoniecellulairesurlesantennes‐relaisoul’usagedestéléphones.Lagénéralisationdesréseauxcommelewifiaensuitesuscitédes interrogations sur ce nouveau type de rayonnement électromagnétique. En parallèle, l’usage destechnologies de l’information a beaucoup évolué, ce qui a suscité de nouvelles questionscomme l’effet denouveauxusages(parexemple lescompteursdits«intelligents»etplusgénéralement lesobjetsconnectés),l’expositiondesenfantsetl’hypersensibilitéauxondesélectromagnétiques.

Anses,Avisetrapportsd’expertisecollective:Radiofréquencesetsanté(2013),Expositionauxradiofréquencesetsantédesenfants(2016),Compatibilitéélectromagnétiquedesdispositifsmédicauxexposésàdessourcesradiofréquences(2016)

 Lefinancementdelarecherche

 

Pour répondre aux questions soulevées par les usages des radiofréquences, des dispositions ont étéintroduitesnotammentdanslesarticles183et184delaloidite«Grenelle2»du12juillet20106.D’autrepart,l’article 158 de la loi de finance 2011 du 29 décembre 2010 a institué «une contribution additionnelle àl'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques», dont deuxmillions d'euros sont affectés à l’Anses chaque année pour financer des recherches sur le thème«Radiofréquences et santé». C’est ainsi que, depuis 2011, l’Anses consacre, dans le cadre du Programmenationalderechercheensantéenvironnement–travail(PNREST),desfinancementsauxtravauxderecherchesur la thématique «Radiofréquences et santé» dans le but de rapprocher recherche et expertise,mais aussi                                                            4 http://www.credoc.fr/pdf/Sou/Note_de_synthese_N17_Barometre_perception_risques%20sanitaires_2015.pdf 5 www.economie.gouv.fr/files/files/.../2015_11_27_barometre‐numerique‐2015.pdf  6 Loi No 2010‐788 portant engagement national pour l’environnement. 

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d’élargir la communautédeschercheurs impliquéssurcessujets.Depuis2013, cette thématiqueaété isoléedansunappelàprojetsspécifique,intitulé«Radiofréquencesetsanté»avecunfinancementdédié.

De2011à2016,45projetsontétéretenus,pourunmontantd’aided’environ9,1M€,soituneaidemoyennede200 k€ par projet de recherche. Ces travaux ont impliqué 133 équipes de recherche dont 66 distinctes. Letableau ci‐dessous montre la répartition des partenaires par catégories. On peut distinguer trois grandesfamillesd’acteurs:lesétablissementsderechercheetd’enseignementsupérieur(49%),lesétablissementsdusecteursanté(12%),desorganismesplus techniques(23%)etdesécolesd’ingénieurs(7%). Unemoitiéestcomposéedelaboratoiresd’établissementsderecherche(30%).  

Catégorie NombrePourcentage

CNRS,Inserm,universités 65 49%

Santé(AP‐HP,CHU,Pasteur,CIRC,CLB,INRS…) 16 12%

Organismefinalisé(CEA,Ineris,CSTB,Ifsttar…) 30 23%

Écoleingénieurs 9 7%

Industrie 7 5%

Divers 6 4%

133 100%

Répartitiondes133partenairesimpliquésdansles45projetsfinancésde2011à2016

Il est à noter que le cercle des équipes impliquées s’accroit régulièrement et, en 2016, la liste des équipesdistinctescomporte67membres.Lesdeuxtiersapparaissentdansunseulprojet.Untiersapparaitplusd’unefois, soit ils resoumettent de nouveaux projets, soit il s’agit d’acteurs spécialisés dans le domaine desradiofréquences,disposantdesavoir‐faireetd’infrastructures.     

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10

20

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40

50

60

70

2011 2012 2013 2013,5 2014 2015 2016

Cumul étranger

Cumul France

 

Nombred’acteursdistinctsprésentschaqueannéedanslabasedesbénéficiairesduPNREST(APRradiofréquences)depuis2011

 Lesthématiquesderecherche

Lesquestions sur lesquelles leséquipesde recherche sont sollicitées s’inspirent fortementdes lacunesdeconnaissances relevées dans les travaux d’évaluation des risques. On peut les classer en trois grandescatégories: la caractérisation des expositions, l’étude des effets sanitaires et de l’hypersensibilitéélectromagnétique.

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o Lacaractérisationdesexpositions

Un tiers des 45 projets financés par le PNR EST entre 2011 et 2016 traite des expositions. Connaîtrel’expositionauxondesrépondàdesobjectifsmultiples.Toutd’abord,ils’agitdeprévoirsiuneinfrastructureouundispositifpourraitconduireàdesexpositionsdelapopulationhorsvaleurslimites.Autreapplication:lesétudesépidémiologiques.C’estunvoletimportantdesrecherchessurleseffetsdesondessurlasanté,quichercheàassocierl’apparitiondetelseffetschezl’Hommeàunhistoriquedesexpositions7.

Par ailleurs, la caractérisationdes expositionsnécessiteune attentionparticulière, dans lamesureoù elleprésentecertainesspécificités.Enparticulier, l’amplitudedeschampsélectromagnétiquespeutrapidementvarierdansletempsetdansl’espaceetonnepeutfairedemesureaposterioridel’exposition,enl’absencedebiomarqueursd’exposition.

L’expositionauxradiofréquencespeutêtredécriteselondeuxcomposantes.

Lapremièreestcelledueauxchampsambiants,telsqueceuxémisparlesantennesoulesborneswifi. Laconnaître demande lamise en place de techniques particulières. En effet, les champs varient rapidementdans l’espaceetdans le temps. Ils sontnotamment sensibles à la géométrie environnante (par exemplelaprésence de bâtiments, l’orientation exacte des antennes) et à l’utilisation qui est faite du réseau. On faitappelàdesméthodescombinantdessimulationsde lapropagationdesondes,desanalysesstatistiquesetdesmesures.DanscenumérodesCahiersdelarechercheestprésentéparexemple,leprojetVigiExpo8danslequel on explore une autre piste qui fait appel à une démarche participative à partir d’un ensemble desmartphonesutiliséspourmesurerlechampettransmettrelesdonnées.

La seconde contribution à l’exposition est celle due à l’usage de dispositifs tels que des téléphones, destablettesoudesobjetsconnectés. Danscecas,onneconsidèrepas lechampélectriquemais lapuissanceabsorbéeparlecorps,quisemesureenwattparkilogramme.Cetteexpositiondépendconsidérablementdel’usagequiestfaitduterminal(ex.voix,haut‐parleur,SMS,téléchargementdedonnées)etdelapositiondela source RF relative au corps. Les mêmes considérations sont valables dans le cas de l’exposition d’untravailleuràunemachineémettantdeschamps (ex.certainesmachinesàsouder).Toutceci faitquecettecontributionàl’expositionesttoutaussidélicateàestimer.Troisprojetssontprésentésquitraitentdecettequestion.

Ainsi, l’undesprojets 9 vise, par exemple, à proposerdesoutils dequantificationde cette exposition; ils’agitdelamiseaupointd’undispositifpeuencombrantquimesurelapuissanceémiseparleterminal,voiresapositionpar rapportaucorps.Ledeuxième traiteducasparticulierde l’expositiondesenfants.Ceux‐cipeuvent être plus exposés que les adultes en raisonde leurs spécificités anatomiques (ex. petite taille) etmorphologiques (ex. caractéristiques de certains de leurs tissus). Le troisième projet traite d’unetechnologieémergente,letransfertd’énergiesansfil(ouWirelessPowerTransfer)10quipourraient,dansunavenir proche, remplacer les fils d’alimentation de divers appareils électriques (ex. télévision sans fil) demanièreàfavoriserune«mobilitétotale».CaractériserainsilesexpositionsinduitesparcesfuturssystèmesWPT,commeleproposeleprojetExpo‐WPT11,estunenjeuessentielsurleplansociétaletsanitaire.

                                                            7 Un exemple est le projet RFExpo‐Elfe porté par Ghislaine Bouvier (2012‐160 RF) Exposition aux radiofréquences des enfants de la cohorte ELFE. 8  François  Gaudaire  (2015‐2‐RF‐05),  Système  autonome  de  caractérisation  de  l’exposition  aux  champs  électromagnétiques radiofréquences  issus  des  stations  de  base  de  téléphonie  mobile,  hybridant  acquisition  collaborative  sur  Smartphones  et simulation numérique, pp. 21‐22 9 Serge Bories (2014‐RF‐26), Dispositif portable de mesure de l’exposition EM d’une source proche en voie montante, pp. 18‐20 10 Déjà utilisés pour de petits appareils nomades comme des smartphones ou les brosses à dents électriques. 11 Maxim Zhadobov (2013‐RF‐05), Caractérisation des expositions induites par les futurs systèmes de transfert d'énergie sans fil, pp. 16‐17. 

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Lesvaleurslimitesdechamps

Desvaleurs limitesd’expositiondupublicauxchampsélectromagnétiquesontétédéfiniesdanslecadredeladirectiveeuropéenne1999/519/CE;ellessontréviséespériodiquement,sinécessaire.Cesvaleurs(ouniveauxderéférence),expriméesenV/m,correspondentàl’intensitéduchampélectriqueenunpointdonné;ellessontcomprisesentre28V/met87V/mselonlesfréquences.

 

ValeurslimitesréglementairesfixéesenFrance

EnFrance,lacampagnenationaledemesuresdechampsélectromagnétiques,pourl’année2015,montredes niveaux d’exposition globalement faibles par rapport aux valeurs limites réglementaires. 90% desniveauxd’expositionmesurésétaientinférieursà1,5V/menmilieuurbainet0,86V/menmilieurural .Néanmoins,ilexistedes«pointschauds»oùleschampssontplusélevés.

o Leseffetssanitaires

Larecherched’effetsbiologiquesdesondesetd’unéventuelimpactsurlasantéasuscitéunimportanteffortde recherche depuis les années 2000. Des études de différents types se sont succédées pour évaluer lesrisquessanitaires.  

o Tout d’abord, les études épidémiologiques qui suivent une population parfois importante etrecherchentdesassociationsentredespathologiesetl’utilisationdetéléphone.Onpeutciterl’étude«Interphone» dont les conclusions ont été publiées enmai 201012. Même si les résultats de cetteétudenemettentpasenévidenced’augmentationdurisqueliéeàl’utilisationdutéléphoneportable,desinquiétudespersistentnotammentcarlesdonnéesontétécollectéesàunepériodeoùl’utilisationdu téléphoneportable étaitmoins intensequ’aujourd’hui.Deplus, certainespublicationsévoquentnéanmoins une possible augmentation du risque de tumeur cérébrale, sur le long terme, pour lesutilisateursintensifsdetéléphonesportables.

o Desétudesinvivoouinvitroquitententdemesurerleseffetsd’uneexpositionsurunmodèleanimaloudiversesculturescellulairesissuesdedifférentsorganes.

Demanièregénérale,lesévaluationsderisquesquis’appuientsurcestravauxneconcluentpasàunrisqueassociéauxondesélectromagnétiques,maisnepeuventconclurequantàl’absenced’unrisque.Ellesnotentégalementdiverseslacunesdanslesconnaissances13quisontreprisesdanslestextesdesappelsàprojets.

                                                            12 Coordonnée par Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), cette étude concernait 13 pays : Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Finlande, France, Israël, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Suède. 13 Anses, Radiofréquences et santé, mise à jour de l’expertise, octobre 2013. 

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LeCIRC

LeCentreinternationalderecherchesurlecancer(CIRC)aclasséen2011leschampsélectromagnétiquesderadiofréquencesdanslegroupe2Bcommepouvantêtrecancérogènespourl’homme,surlabased’unrisque accru de gliome , associé à l’utilisation du téléphone sans fil. Cette classification a marqué untournant dans l’évaluationdes risques sur ce sujet. Comme l’a soulignéChristopherWild (Directeur duCIRC):«Etantdonnélesimplicationsdecetteclassificationetdecesrésultatspourlasantépublique,ilestcrucial que des recherches supplémentaires soient menées sur l’utilisation intensive à long terme destéléphonesportables».

Analyser leseffetsdesondessurlasantéprésentedesdifficultésauxquellesseheurtetoutchercheurfaceauxenjeuxdutraitementdel’incertitudeinhérentàdenombreusesétudesetauxméthodesd’estimationdesniveaux de preuve. L’expertise requiert, du fait de la complexité des questions soulevées, qu’il s’agissed’études invitro, invivoouépidémiologiques,dessavoirsenmatièred’ingénierieetdemétrologie,et descompétencesmultiplesenbiologie,épidémiologie,évaluationquantitativedesrisques,ingénierie,physique,etc.

Unensemblede24projetsparmiles45projetsfinancésparlePNRESTtraitedeseffets(dont4àtraverslathématique de l’hypersensibilité)14. Ils utilisent des techniques épidémiologiques (3,5 projets), in vivo (8projets), invitro (9,5 projets), des tests sur des volontaires (2 projets), instrumentation (1 projet). Il fautajouteràcesprojets,lefinancementdelaparticipationfrançaiseàl’étude«Cosmos»15portéeparleCIRC.Ilestintéressantdenoterquebeaucoupdeprojetsportentsurlesystèmenerveuxcentralàtraversdessujetstrèsvariés.

L’hypersensibilitéélectromagnétique

À partir de 2013, un appel à projet spécifique a été lancé sur la base des nouvelles interrogations quiémergeaientsuiteàlamiseàjourdel’expertisecollectivedel’Anses(2013)–notammentencequiconcernel’hypersensibilité électromagnétique. Parmi les difficultés soulevées, l’hypersensibilité électromagnétiqueresteencoremaldéfinie,enraisondeladiversitédessymptômesassociés(ex.mauxdetête,stress,troublesdu sommeil) et de leur caractère atypique. D’où la nécessité de réaliser des études pour tenter demieuxcomprendrelesmécanismespotentiellementimpliqués.Huitprojetsontétésélectionnés.

Quatre investiguent des pistes de mécanismes biologiques (système nerveux, mécanismes cellulaire,homéostasieénergétique),deuxmettentaupointdel’instrumentationetdeuxsontdesétudesquivisentàmieux caractériser la population des hypersensibles. Il faut noter que d’autres projets sur les effets,présentés dans cette édition des Cahiers, peuvent, implicitement, avoir une déclinaison hypersensibilité,notammentceuxquitraitentdusystèmenerveuxcentral.

                                                            14 Cf. tableau p. 10 15 Suivi de 290.000 adultes envisagé sur 25 ans (Danemark, Finlande, France, Suède, Pays-Bas et Royaume-Uni). Site internet : http://www.thecosmosproject.org/

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Effetrecherché ProjetsvalorisésdanslesCahiers

Systèmeimmunitaire 0,5

Homéostasieénergétique1 EVIREF,Réponsesphysiologiquesd’adaptationoud’évitementdu

rat juvénile exposé aux ondes radiofréquences type antennerelais16

Peau(kératinocytes,cellulesnerveuses)

4,5 OM CELL, L’impact potentiel des ondes millimétriques sur lescellulesnerveuses17

Celluleengénéral(perturbation,paroi,stressoxydatif,génotoxicité)

5 ReCEM, Réponses Cellulaires aux Expositions Millimétriques(2010‐124)18

SystèmenerveuxcentralTumeur

3 MOBI‐KIDS, Technologies de communication, environnement ettumeurscérébraleschezlesjeunes19

Systèmenerveux(perception,sommeil,mémoire,instrumentation,effetdel'inflammationneurotransmission,neurogénèse)

8 ELFES, Lien entre radiofréquence, sommeil et cognition chezl’enfant20

EPIRADIOMEM,Effetsdesradiofréquencesdelatéléphoniemobile(4G)surl’apprentissageetlamémoire21

INFLAREF, Effet des ondes sur des systèmes nerveux en état devulnérabilité22

MICROG 1800, Effet des radiofréquences sur les cellulesmicrogliales23

SystèmenerveuxsympathiqueSystèmeendocrinien

1 SENSI‐RF, Intolérance Environnementale Idiopathique avecattributionauxchampsélectromagnétiques(IEI‐CEM):Etudedessystèmesendocrinien,nerveuxsympathiqueetimmunitaire24

Systèmereproducteurmâleetfemelle

1

Total 24

Effetsbiologiquestraitésdanslesprojetsfinancésde2011à2016

 

 

 

                                                            16 Véronique Bach (2013‐RF‐09), L’exposition aux radiofréquences considérée comme une astreinte, pp. 35‐36. 17 Yves Le Dréan (2012‐61), Ondes millimétriques et cellules nerveuses, pp. 23‐25. 18 Yves Le Dréan  (2010‐124), Réponses cellulaires aux expositions millimétriques,  in Cahiers de  la Recherche No 8, p. 88  (nov. 2016). 19 Brigitte Lacour (2013‐RF‐07), Technologies de communication, environnement et tumeurs cérébrales chez les jeunes, in Cahiers de la Recherche No 8 pp. 30‐31 (nov. 2016) et No 5 pp. 38‐40 (nov. 2014). 20 Monica Guxens (2016‐2‐RF‐21) Étude Longitudinale à radioFréquences Et problèmes du Sommeil chez les enfants, pp. 31‐32. 21 Anne Pereira de Vasconcelos (2014‐RF‐17), Sensibilité du cerveau aux ondes électromagnétiques (4G) à différents âges chez le Rat : persistance d'un souvenir et mécanismes épigénétiques associés, pp. 29‐30. 22 Anne‐Sophie Villégier  (2012‐21 RF), Effet des champs électromagnétiques GSM sur des modèles de vulnérabilité cérébrale  : développement et neuro‐inflammation, pp. 33‐34. 23 Michel Mallat (2013‐2‐03), Effet des signaux GSM 1800 MHz sur le système nerveux central, pp. 26‐28. 24 Brahim Selmaoui  (2013‐RF‐02), L’intolérance environnementale  idiopathique  (IEI‐CEM), Cahiers de  la Recherche No 8, p. 91 

(nov. 2016). 

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L’expositiondestrèsjeunesenfantsauxsystèmesdecommunicationsansfilAnalyseetcaractérisationdel’expositiondestrèsjeunesenfantsauxsystèmesdecommunicationsansfilLTEJoeWIART 

Mots‐clés: mesure, exposition, enfant, modélisation, dosimétrie, radiofréquence, rayonnementélectromagnétique,téléphonemobile,absorptiononde,modèleanatomique

 

Dans le monde, le nombre d’abonnés au téléphonemobiledépassaitles7milliardsàlafin201525,pouratteindre un taux de pénétration de 97%, tandisqu’en France, le nombre de cartes Sim en services’élevait à plus de 72 millions26 soit un taux depénétration de109%.Ces chiffres reflètent la placecentraledesmoyensdecommunicationsansfildansl’activité humaine, moyens qui font l’objetd’innovationspermanentescomme laFemtocell27etdesréseauxLTE(connussousl’appellation«4G»).Ces évolutions modifient aussi les usages qui sontfaits des terminaux: donc, les expositions associéesaux ondes électromagnétiques. Les très jeunesenfants(entrequelquesmoisettroisans),sansêtretoujours directement utilisateurs, sont aujourd’huiplacés dans des configurations où ils sont exposésaux ondes radiofréquences: par exemple, dans lesbras des parents lorsque ceux‐ci téléphonent. Aussiles questions relatives aux interactions des ondesavec la personne et, en particulier, avec les enfantsconstituentunaxederechercheprioritaire.Lesconfigurationsd’expositionLes spécificités de lamorphologie et des tissus destrès jeunes enfants ainsi que la proximité et lamultiplicité des sources d’exposition nécessitent dedévelopper des nouveaux modèles et d’adapter lesoutilspourévaluerleurexposition.

Afin d’analyser l’influence des postures surl’exposition, six situations réalistes ont étéidentifiées, incluant des configurations dites«actives»28 d’exposition et des configurations«passives»29:

L’enfantseulassisutilisantunetablette; L’enfantseulcouchéutilisantunetablette; L’enfant assis utilisant un mobile en mode

voix; L’enfant assis utilisant un mobile en mode

«data»; L’enfant dans les bras de sa mère en train

d’utiliserunetablette; L’enfant dans les bras de sa mère en train

d’utiliserunmobileenmodevoix.

 Exemplesdeconfigurationsd’exposition

 

FranceTélécomOrangeLabs,WhistLab,Issy‐les‐Moulineaux

                                                            25 Selon l’International Telecommunication Union (ITU). 26 Selon l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep). 27 Dans ou à côté des « box » des abonnés à l’internet. 28 « Actives » pour l’utilisation d’un mobile. 29 « Passives » pour l’utilisation d’un mobile par une personne proche. 

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Leprojetderecherche:ACTe

Pourcaractériserl’expositiondesenfantsauxondesémises par les nouveaux systèmes decommunicationsansfil,ilestnécessairededisposerde représentations numériques incluant la sourced’ondes électromagnétiques dans les configurationsretenuesetdemodèlesducorpsdel’enfantincluantlespropriétésdiélectriquesdestissus.

Or,audébutdeceprojet,iln’existaitquasimentpasde modèle anatomique de très jeunes enfantsutilisable en dosimétrie radiofréquence. Denouveaux modèles numériques d’enfants ont étéconstruits à partir d’images 3D obtenues parrésonancemagnétique(IRM).D’autrepart,enraisondelafaiblequantitédesdonnéessurlapropagationdes ondes dans le corps de l’enfant, une premièreétude a été portée sur les variationsdespropriétésdiélectriques (isolantes) des principaux tissus (ex.peau,graisse,muscle,cerveau)avecl’âge.

À partir de ces données, le débit d’absorptionspécifique (DAS) a été calculé pour le modèle debébé (corps entier et local) en utilisant d’une part,lespropriétésdiélectriquesspécifiquesauxtissusdubébé. D’autre part, le modèle a été aussi utilisé«dans une géométrie enfant» mais avec despropriétés diélectriques adultes, afin de pouvoirmettre en exergue l’importance de la réponse destissusauxondes.

Pour les configurations «passives» d’exposition,l’expositiondumodèleadulteaétécomparéeàcelledutrèsjeuneenfant.

Résultats

Ceprojetapermisdegrandsprogrèsdanslamiseaupoint de modèles numériques pour calculerl’expositiond’enfants aux ondes électromagnétiquesCeux‐ci sont à la disposition de la communautéscientifique. Présentés et discutés dans denombreuses conférences scientifiques, ils ont aussidonné lieu à des publications dans des revuesscientifiques à comité de lecture (Li et al, 2015,Dahdouhetal2016).

Modèlenumérique(têteenfantmâle,17mois)

Les modèles ont ensuite été appliqués au calculd’expositions. Dans le cas d’une onde plane, lesrésultats obtenus montrent que, pour un champélectromagnétique incident équivalent, le WBSAR30(débit d’absorption spécifique du corps entier) destrès jeunesenfantsestsupérieuràceluidesadultes.Ces résultats sont cohérents avec ceux disponiblesdans la littérature scientifique. Vis‐à‐vis del’exposition du cerveau, les travaux montrent que,suivant les bandes de fréquences, l’utilisation despropriétésdiélectriquesdestissusadultes(àlaplace

                                                            30 De l’anglais, “Whole Body averaged Specific Absorption Rate”. 

Ce projet a permis de grand progrès dans la mise au point de modèles

numériques d’enfants utilisables en dosimétrie radiofréquences.

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de celles relatives aux tissus d’enfants) peutentraîner une sous‐estimation de l’exposition: d’oùl’importance d’utiliser les bonnes valeurs deréférence.

Dans le casde l’expositionproche, lesusagesqu’onpeut faire d’un terminal sont divers et sa positionpeut varier. Si les variations de position dutéléphone ou de la tablette ont un impact limité(coefficient de variation de l’ordre de 5%) surl’exposition «corps entier», l’impact de cesvariationsestplusimportantlocalement.Danslecasdu crâne, par exemple, le coefficient de variationpeutatteindre36%.

Publicationsissuesdeceprojet Li C, Chen Z, Yang L, Lv B, Liu J, Varsier N, et al. ,A.Hadjem, J.Wiart,Y.Xie,L.Ma,andT.WuGenerationofinfantanatomicalmodelsforevaluatingelectromagneticfieldexposures.Bioelectromagnetics.2015;36(1):10‐26.10.1002/bem.21868S. Dahdouh,N. Varsier,M. A. NunezOchoa, J.Wiart, A.Peyman, I. Bloch, Infantsand young childrenmodelingmethod fornumericaldosimetry studies:application toplanewaveexposure.PhysMedBiol61(4):1500‐14,2016

 

Lespartenaires :

JoeWiartFrance Télécom Orange Labs, Whist Lab, Issy‐les‐MoulineauxIsabelleBlochTélécomParistech,CNRSLTCI,ParisChristianPersonTélécomBretagne,BrestAzadehPeymanHealth Protection Agency, Centre for radiation,ChemicalandEnvironmentalHazards,DidcotTongningWuChinaAcademyofTelecommunicationResearchEMClab,BeijingDurée:42mois

Financement:322k€

Contact:joe.wiart@telecom‐paristech.fr

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L’expositionauxradiofréquencesdesenfantsExpositionauxradiofréquencesdesenfantsdelacohorteElfeGhislaineBOUVIER 

Mots‐clés: exposition, enfant, radiofréquence, champ électromagnétique, téléphone mobile, cohorte,Aquitaine,IledeFrance,matriceemploiexposition,codage,emploi,parent,grossesse,maternité

Ces dernières décennies, les effets desradiofréquences (surtout celles émises par letéléphone mobile) ont été beaucoup étudiés auniveau de la population générale. Lesradiofréquences sont classées, à ce jour, commecarcinogènes possibles par le CIRC (groupe 2B) enraison de données limitées concernant le risque degliome et de neurinome de l’acoustique chez lesutilisateursdetéléphonesportables.Cependant, les expositions aux radiofréquences desenfants restent encore mal connues. De même, lerôledesexpositionsprénatalesauxradiofréquencessur le développement psychomoteur et les troublesducomportementestactuellementdébattu.LessourcesderadiofréquencesDepuis de nombreuses années, les champsélectromagnétiques sont largement présents dansnotre environnement. Les premières sourcesartificiellesontété lesémetteurspour la radioet latélévision. Aujourd’hui, les sources deradiofréquences sont nombreuses: téléphoniemobile, téléphonesDECT31, baby phone, plaques decuisson à induction, fours micro‐ondes, Wifi. Ellessont souvent de plus faible intensité, mais àproximité immédiate des utilisateurs et notammentdesenfants.En France, des études d’exposition auxradiofréquences toutes sources confondues ont étémenées, en population générale, avec des mesurespardesexposimètresindividuelsportésdurant24h.Ellesontmontréquel’expositionétaitsurtoutdue

aux émissions radio FM, téléphones DECT, foursmicro‐ondes etWifi et ont souligné l’importance denombreux paramètres (ex. milieu urbain ou rural,ancienneté du bâti, étage du domicile, jour de lasemaine). Cependant, les études sur l’expositiondesenfantssontencorerares,probablementàcausedeladifficulté à les équiper d’appareils individuels demesure(poids,fragilité…).

Leprojetderecherche:RFExpo‐Elfe

Le projet vise à caractériser l’exposition auxradiofréquences des enfants de la cohorte denaissance ELFE (Etude Longitudinale Françaisedepuis l’Enfance)32. Initiée enFrancemétropolitainedepuisavril 2011, cette étude longitudinale permetnotammentd’observerl’évolutiondel’expositiondesenfants à des agents chimiques, physiques etmicrobiologiques. Ce suivi va de la gestation, oùl’exposition est liée à celle de la mère, à la petiteenfance, où l’exposition est majoritairementrésidentielle,puislorsquel’enfantgrandit,s’ajoutentde nouvelles expositions à l’école et dans lestransports,puiscelle liéeà l’utilisationdutéléphoneportableetdesnouvellestechnologies.

 

ÉquipeEPICENE,UMR1219,InstitutdeSantéPublique,d’ÉpidémiologieetdeDéveloppement(ISPED),Inserm,UniversitédeBordeaux

                                                            31 De l'anglais, "Digital Enhanced Cordless Telecommunications" (téléphone sans fil). 32 Site internet : http://www.elfe‐france.fr/  

Les études sur l’exposition des enfants sont encore rares, probablement à

cause de la difficulté à les équiper d’appareils individuels de mesure.

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Méthodologie

Les informations sur les sources d’exposition auxchamps électromagnétiques sont principalementobtenuesgrâceauxquestionnairesrecueillislorsdespremièresétapesdusuivi.

Les emplois et les tâches effectués par la mère,renseignés lors du questionnaire à la naissance del’enfant, permettent d’estimer l’expositionmaternelle professionnelle aux radiofréquencesdurant la grossesse. L’équipe EPICENE a pris enchargelenettoyagedesdonnéesdelacohorteElfeetlecodagedesprofessionsetsecteursd’activitépourl’ensemble desmères de la cohorte (nomenclaturesfrançaiseetinternationale).

Une collaboration a été initiée avec l’équipe duCREAL de Barcelone (Elisabeth Cardis) afin demettre au point une matrice emploi‐expositionRadiofréquences qui sera mise à disposition deschercheursvoulanttravaillersurcesujet.Lamatricerépondra en effet à un besoin identifié d’outild’estimation des expositions professionnelles auxradiofréquences dans des études épidémiologiquesenpopulation générale et les trois équipes joignentleurseffortssurceprojet.

L’exposition environnementale (résidentielle) del’enfant est estimée grâce aux questions posées à 2mois,puisà2ans.

Une question importante est la comparaison desexpositions aux ondes déduites des questionnairesavec les expositions réelles. Pour cela, quatre centsenfantsvontparticiper,surlesannées2017‐2018,àune campagne de mesures. Durant 24 heures,l’expositionàdifférentesbandesderadiofréquencesseramesuréegrâceàunexposimètreEMESPY200(laboratoire SATIMO) permettant de prendre encompte les nouvelles sources d’exposition (dont la4G).Cettecampagneseferaenlienavecuneanalysedubudgetespace‐temps33pour identifier lesmicro‐environnements/activités durant la période demesures.

Résultatsattendus

En confrontant les résultats de ces mesures auxinformationsobtenuesgrâceauxquestionnaires,aubudget espace‐temps et aux cartographiesexistantes,lesenseignementstirésdecetteétudedeterrain permettront ensuite d’affiner l’estimationdes expositions en définissant des indicateurspertinentspourl’ensembledesenfantsinclusdanslacohorteELFE.

                                                            33 Recueil détaillé des milieux ou se trouve l’enfant et de ses activités. 

Lespartenaires :

GhislaineBouvierÉquipe EPICENE, UMR 1219, Institut de SantéPublique, d’Épidémiologie et de Développement(ISPED),Inserm,UniversitédeBordeauxRenéDeSèzeUnitéTOXI(Toxicologieexpérimentale),DirectiondesRisquesChroniques,Ineris,Verneuil‐en‐HalatteDurée:54mois

Financement:360K€

Contact:ghislaine.bouvier@u‐bordeaux.fr

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Letransfertd’énergieàdistanceCaractérisationdesexpositionsinduitesparlesfuturssystèmesdetransfertd’énergiesansfilMaximZHADOBOV 

Mots‐clés:exposition,technologie,transferténergie,mobilité,interaction,modélisation,corpshumain

 

Les acteurs majeurs de l’industrie électroniqueinvestissentmassivementdansletransfertd’énergiesansfil(WPT34).Cettetechnologieestdéjàdéployéepour de petits appareils électroniques nomadescomme des smartphones ou les brosses à dentsélectriques. Dans un futur proche, elle pourraitremplacer les filsd’alimentationdediversappareilsélectriques de manière à permettre une utilisationplus flexible (ex. télévision sans fil, appareilsélectroménagers). De même, elle permettrait larecharge de dispositifs implantés dans le corps. IlexisteaussidesversionsdedispositifsWPTmettanten jeu de fortes puissances, utilisables sur desvéhicules électriques, qui pourraient être rechargéssans contact au garage voire alimentés par lachaussée.Enrésumé,demultiplesappareilsdenotrequotidien pourraient exploiter cette technologieconsidérée comme le dernier chaînon manquantpourla«mobilitétotale».Pour ces applications, les systèmes WPT sontconstitués d’un émetteur de puissance et d’unrécepteur. La puissance transmise peut êtresignificative(dequelqueswattsàquelqueskilowattspour les véhicules). La question qui se pose estl’exposition aux champs électromagnétiques despersonnes à proximité de ces systèmesWPT et leséventuels effets biologiques de ce champ. Or, pourcettebandedefréquences, la littératurescientifiquesur les interactions onde‐vivant est extrêmementrestreinte, comparée à celle disponible pour lesbasses fréquencesoucellesde latéléphoniemobile.Les limitesd’expositiondéfiniespar l’ICNIRP35pourcette bande sont fixées à la fois en termes de débitd’absorption spécifique (DAS) et de densité decourant:

Au‐dessus de 100 kHz, les valeurs limitesgrandpublic sontde0,08W/kgpour leDAScorpsentier;

Jusqu’à 10 MHz, une limite supplémentaires’appliqueentermesdedensitédecourant(J)pouréviterdeseffetssurlesystèmenerveux. 

Reste à savoir comment se situent les futursdispositifs WPT par rapport à ces valeurs limites.C’est un enjeu important, compte‐tenu dudéploiementmassifenvisagépourcessystèmes,avecdes niveaux de puissance relativement élevés. Or,actuellement,iln’existequ’unfaiblenombred’étudesdosimétriquesdanslabandedefréquencescompriseentrequelquesMHzetquelquesdizainesdeMHz.

Leprojetderecherche:Expo‐WPT

Le projet Expo‐WPT a pour objectif principal lacaractérisation numérique et expérimentale desexpositions induites par les systèmes WPTémergents dans les environnements professionnels,personnelsetdomestiques.

 

IETR,UMRCNRS6164,ÉquipeWAVES«OndesElectromagnétiquesenMilieuxComplexes»,UniversitéRennes1

                                                            34 De l'anglais, "Wireless Power Transfer" (transfert d'énergie sans fil). 35 International Commission on Non‐Ionizing Radiation protection : http://www.icnirp.org/  

Dans un futur proche, le transfert d’énergie sans fil (WPT) pourrait remplacer les fils d’alimentation de divers appareils électriques de manière à permettre une

« mobilité totale ».

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Méthodologie

Cetteétudeprésentedeuxvolets:

Une étude de dosimétrie numérique afin dequantifier les niveaux d'exposition induitsdans le corps humain pour des scénariosd'exposition typiques. Un code numériquepermet de résoudre les équations depropagation du champ dans le corps. Unerésolutionspatialede2mmaétéchoisie,quiapporteà la foisuneprécisionacceptableetun temps de calcul raisonnable36. DeuxdispositifsWPTsontconsidérés:unsystèmesimple,quiconsisteenunebouclede15cm,placé près de l’appareil à recharger et unsystème dit résonnant, qui peut être placéplusloindel’appareilàrecharger(unmètre).Danslamodélisation,lecorpsestplacédansdifférentes positions compatibles parexemple devant un mur dans lequel estintégréeuneboucled’undispositifrésonant.

Lamiseaupointd’undispositifexpérimentalpermettant de simuler les expositions. Il estcomposé d’une part, d’un ensemble deboucles de courant fonctionnant comme unsystèmeWPTrésonantetd’autrepart,d’unesphère simulant un corps. À terme, cettesphère sera remplacée par un mannequinplus réaliste rempli par un milieu simulantles propriétés électriques des tissus. Dessondes permettront de mesurer latempérature et le champ à l’intérieur dumannequin. À noter que ce dernier pointnécessite des développements spécifiques,notamment pour trouver le matériau quiauraitlesbonnespropriétés.

SystèmeWPTdéveloppéetfabriquépourleprojet

PremiersrésultatsUneanalysedosimétriquenumériqueaétéréaliséepouridentifierlesgrandeursdosimétriqueslesplus«critiques» (c’est‐à‐dire celles qui se rapprochentle plus des valeurs limites pour un courant ouunepuissance donnée). Aux fréquences voisines de 10MHz les premiers résultats démontrent que, danscertains cas, la limite en termes de densité decourantpeutêtreatteinteplusrapidementquepourleDAS.

Publicationsissuesdeceprojet M. Koohestani, M. Zhadobov, M. Ettorre. Designmethodology of a printed WPT system for HF‐bandmid‐range applications considering human safetyregulations. IEEE Transactions on Microwave TheoryandTechniques,65(1),pp.270–279,Jan.2017.

                                                            36 La durée typique d’une simulation avec ce degré de complexité est de quelques jours à quelques semaines. 

Lespartenaires :

MaximZhadobov*(équipeWAVES),MauroEttorre**(équipeBEAMS)etRonanSauleau*Équipe«Electromagneticwavesincomplexmedia»(WAVES)**Équipe «BEam Antennas up to Mm and Sub‐mmwaves»(BEAMS)IETR,UMRCNRS6164YvesLeDréanetYannLePageIRSET, Inserm U1085, Équipe «Transcription,Environnement et cancer» (TrEC), Université deRennes1Durée:39mois

Financement:189k€

Contact:maxim.zhadobov@univ‐rennes1.fr

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L’estimationduDASvoiemontante:leprojetDEVINDispositif portable de mesure de l’exposition EM d’une source proche en voie montanteSergeBORIES 

Mots‐clés: mesure, exposition, rayonnement électromagnétique, téléphone mobile, dosimétrie, débit,absorptiononde,dosimètre

Caractériser demanière fine l’expositionréelledupublic aux ondes électromagnétiques et observerl’impactdenouveauxsystèmescommunicantsoudeleurusage sontdes enjeux importants. La grandeurqui caractérise cette exposition est le débitd’absorption spécifique (DAS), c'est‐à‐dire lapuissance absorbée par les tissus du corps humainlors de l’utilisation d’un téléphone ou, de manièregénérale, d’un émetteur sans‐fil. On notera qu’enmoyenne le DAS réel dû aux dernières générationsde téléphonie cellulaire est largement inférieur à lavaleur maximale certifiée par le constructeur qui,elle, est obtenue lorsque le dispositif émet à pleinepuissance. On l’aura compris, l’exposition réelledépend donc de l’usage et du réseau, deuxcaractéristiques très variables. D’où l’intérêt depouvoir déployer l’exposimètre DEVIN sur unéchantillonlarged’utilisateurs.

Problématiquesetsolutionsaumonitoringinsitudel’expositionEMvoiemontante(Source:CEALeti)

Dans le projet DEVIN, on s’intéresse au DAS «voiemontante»,dûauxondesémisesparleterminalversl’infrastructure du réseau (station de base). C’estcetteexpositionquiestlargementprépondérante

parrapportàcelleinduiteparlaliaisondescendante,compte tenu de la proximité de l’émetteur. Cettegrandeuresttoutefoisdifficileàmesurer.L’approcheinédite retenue dans le projet DEVIN permet uneestimation plus rigoureuse, par rapport auxméthodes approximatives existantes, du DAS voiemontante et ceci de manière non invasive pourl’utilisateur. À terme, l’objectif est de déployer cedispositif sur un échantillon large de la populationdans le but d’obtenir des valeurs fiables del’expositionquotidiennedesutilisateurs.L’estimationduDASEnéquipantunindividud’undosimètreportable,onsait enregistrer le niveau du champélectromagnétique (EM) localement en un pointdonnéducorps.Toutefois,quandlasourcedesondesest portée par l’utilisateur, cette mesure locale, auniveaududosimètre (généralementporté auniveaudelaceinture)nepermetpasderemonterauDAS:

La première raison est que le niveaud’émissionde lasourcen’est,engénéral,pasconnuoupasconstantdansletemps,donconne peut pas extrapoler au cas «pleinepuissance».

La seconde raison est que la mesure duchampauniveaududosimètrenepermetpassonextrapolationenunautrepointducorpsdèslorsquelapositiondelasourcedemeureinconnue.

Le cas du téléphone cellulaire illustre bien cetteproblématique. Le niveau réellement émis n’est pasdisponible37etlapositionduterminalparrapportaucorpsvarieenfonctiondel’utilisationquienestfaite(ex. téléphone à l’oreille pour un appel classique,téléphonedevantlebustepourunenvoidedonnées).

 

CEA– LETI,Grenoble

                                                            37 L’équipementier ne donne généralement pas accès à ce type d’information pourtant disponible au niveau des composants. 

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D’où la nécessité de développer une méthoded’estimationduDASquipermetteàlafoisd’accéderà unediversité d’usages et d’expositions suivant denombreux critères (ex. taille de la cellule radio,qualitédu lienradio, âge,heurede la journée)sansimpacter l’utilisateur ni sa liberté de mouvement.Cela implique que l’équipement de mesure soitdiscret et léger. Cet aspect technique demeuraitjusqu’àprésentunpointbloquant.

Leprojetderecherche:DEVIN

Le projet DEVIN amis au point uneméthode pourestimerleDASvoiemontanteàpartirdemesuresaucours de l’usage quotidien d’une source proche ducorps. Cette méthode réussit à se passer d’undosimètre porté par l’utilisateur en équipant sontéléphone d’une sur‐coque et de quelques capteursminiaturesdanssespochesparexemple.Lescénariodu smartphone est choisi, car c’est aujourd’hui lasource d’exposition EM principale pour le grandpublic.

RésultatsduprojetDEVIN(Source:CEALeti)

Méthodologie

La mesure du DAS qui est proposée, s’appuie surdeuxtypesdedonnées:

La mesure de la puissance réellementémise par le smartphonevia une sondepositionnéedanslasur‐coqueduterminal;

L’usage (ou position grossière) dusmartphone à partir de divers capteursminiatures portés par l’utilisateur. Cettesolution vise ainsi une estimation du DASplus précise que les autres solutionsexistantesqui,demanièregénérale,fontunehypothèse sur la position de la source parrapportaucorps.

Lors du post‐traitement sur un PC, la combinaisonde ces informations permet de remonter àl’évaluation du DAS au cours des activitésquotidiennesdel’utilisateur.

RésultatsduprojetDEVIN(Source:CEALeti)

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L’enjeu final est de démontrer que cette méthoded’estimation du DAS est bien plus précise (deplusieurs ordres de grandeur) et moins chèrequ’avecleseuldosimètreporté.

Résultats 

LepremierdémonstrateurcompletduprojetDEVINaétéconçudemanièreparamétrableafind’explorercertainscompromis liésà lamesuredelapuissancetransmise comme la fréquence d’acquisition desmesuresversusl’autonomieouencoreladynamiquedemesureversuslaprécision.L’optimisationdecesréglages permettra, pour la prochaine générationd’exposimètre, de réduire l’encombrement (taille,poids)delasur‐coqueetdescapteurs.Dèsàprésent,l’utilisateur monitoré conserve l’usage classique deson téléphone. Il a également été démontré que lasur‐coque DEVIN n’a pas d’impact sur lefonctionnement de l’antenne du téléphone ni sur leDAS.

LesystèmeDEVINpermetd’enregistrerlapuissanceémisepar le téléphone (samoyenne, sonmaximumetsonécart‐type)toutesles10mspendantplusieursheures, et ceci sur l’ensemble des bandes defréquences voiemontante des standards cellulairesutilisésenFranceactuellement:2G(GSMetDCS),3Get 4G (bande 800MHz et bande 2600MHz). Sur lafigure ci‐dessous, on observe le profil de puissanceémise par le smartphone sur une durée de 30mindans la bande 4G LTE 2600 MHz. Sur ce profil, ondistingue parfaitement lesmoments et la puissancemaximallorsdedifférentsusages(envoisdephotos,de vidéos) et suivant les conditions de propagation(dégradée ou pas). Un zoom (figure de droite) surquelquessecondespermetdeconstaterl’impactetlarapidité du contrôle de puissance émise en 4G. Eneffetonobserveunevariationde20dB(un facteur100enpuissance)enseulement3secondes.

Cettemesurede la puissance réellement émise lorsde l’usage quotidien d’un smartphone va ainsipermettre d’accéder à l’exposition réelle despersonnesmonitoréesentenantcompteà la foisdeleursusagesetde l’étatduréseauTelecom(densitédel’infrastructure,chargeduréseau…).

Lespartenaires :

SergeBoriesCEA–LETI,GrenobleJoeWiartFranceTelecomOrange,Issy‐les‐MoulineauxDurée:27mois

Financement:200 k€

Contact:[email protected]

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Unoutildemonitoringpourcaractériserl’expositiondespopulationsauxradiofréquences

Systèmeautonomede caractérisationde l’expositionaux champs électromagnétiques radiofréquencesissusdesstationsdebasedetéléphoniemobile,hybridantacquisitioncollaborativesursmartphonesetsimulationnumériqueFrançoisGAUDAIRE 

Mots‐clés:mesure, cartographie,modélisation, sonde, surveillance, exposition, téléphonemobile, antenne,champélectromagnétique,radiofréquence,stationbase

 

L’expositiondespopulationsauxradiofréquencesestaujourd’hui appréhendée de différentes façons, soitpar des mesures, soit par des modélisationsnumériques. Les mesures sont toujours localiséestemporellement et spatialement (ex. mesures devérification de conformité par rapport aux normes,campagnes de mesures spécifiques liées à desprojets de recherche). La modélisation numériquepermet, quant à elle, une analyse de l’exposition àgrande échelle et en tout lieu, mais elle estdépendante de données sur les émetteursradioélectriques (ex. nombre, position exacte,puissance, orientation), souvent imprécises etpartiellementdisponibles.L’applicationVigiPhoneEn 2014, une application a été développée avecsuccès pour les smartphones sous Android. Ellecollecte les informations sur les antennes relais(puissancedusignalreçu,identifiantdel’antenneetposition du téléphone) et les fait remonter vers unserveur qui les stocke. Des expérimentations etmesures sur le terrain ont permis de valider lapertinence de ces informations récoltées. Lesinformationsobtenuessontcertespartielles,mais ilest possible d’agréger des données issues deplusieurs smartphones et de les recouper avec desmodélisations numériques, ce qui permet deremonteràunedescriptiondel’expositionauniveaud’uneville.C’estl’objectifduprojetVigiExpo.

Leprojetderecherche:VigiExpo

Le projet VigiExpo s’inscrit dans une démarchecitoyenne et participative, avec le développementd’une technique de «faible coût», permettant deconnaître les niveaux d’exposition de la populationauxchampsélectromagnétiquesRFliésauxantennesde téléphonie mobile. En effet, en utilisant unsmartphone comme une sonde de surveillanceautonome grâce à l’application décrite ci‐dessus, onpeut avoir accès en temps réel à la puissance reçued’une antenne relais. Le point clé est la mise encommun des données issues de nombreuxsmartphones, pour enrichir la modélisationnumérique. On peut ainsi construire des cartesdynamiques de l’exposition des personnes auxradiofréquences.

Modèlenumériqued’unquartierd’étude(Source:CSTB)

 

CSTB,DépartementSantéConfort,DivisionEclairageetélectromagnétisme,Saint‐Martind’Hères 

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Un des objectifs du projet est de remonter auxcaractéristiques des antennes (ex. position précise,diagramme de rayonnement, tilt électrique38), enpartant des données publiques imprécises et/ouincomplètes (ex. Cartoradio) et en exploitant lesacquisitions de force du signal réalisées sur dessmartphones.

Méthodologie

Laméthodologie repose sur le développement d’unalgorithme d’optimisation des caractéristiques desémetteurs, à partir des données disponibles sur lessmartphones. Il s’agit de modifier une situationinitiale, jusqu’àcequ’elleserapprocheaumieuxdela situation réellemesurée, en utilisant des critèresde comparaison entre les résultats demodélisation(pour une situation donnée) et les acquisitions sursmartphones. On utilise pour cela à la fois desindicateurs de liaison (corrélation de Pearson,corrélationdeSpearman)etdesindicateursd’erreur(écart‐type).

Lafamilled’algorithmesd’optimisationbienadaptéeà ce type de problème est celle des algorithmesgénétiques. Ce type d’algorithme consiste à suivrel’évolution d’une «population» de solutions auproblème (ici maximiser ou minimiser un critère),par analogie avec la théorie de l’évolution. Unalgorithmegénétiqueaétédéveloppédans le cadreduprojet.

Résultats

L’ensembledelaméthodologieaétévalidéesurune«scène virtuellemaitrisée», c’est‐à‐dire un quartierpour lequel on connait les caractéristiques desémetteursetlesniveauxd’expositiondechamps

électromagnétiques associés. Ces données desémetteurs sont volontairement aléatoirementdégradées. L’algorithme développé permet commeprévudemaximiserlacorrélationetderetrouverlesparamètresd’antennesdelasolutionderéférence.

La suite du projet consiste en des validations sursitesréels,avecdansunpremiertempsunquartierde la ville de Nantes. Il s’agit d’une zone d’environ1,5kmx1,5km,situéaunorddeNantes.Cettezoneprésente l’intérêt d’avoir des stations de base desquatre opérateurs, dans des configurationsrelativement différentes (antennes sur mat,antennessurbâtimentdegrandehauteur,antennessurbâtimentsdefaiblehauteur…).

Unmodèlenumériquecomplet,modélisantà la foisl’environnement géométrique, les acquisitions surles smartphones et les antennes est désormaisopérationnel pour la phase de test enenvironnementréel.

Cette méthode de monitoring à partir de donnéesissuesdesmartphonespermetdefaireconvergerlesparamètres associés auxmodélisations numériquesversceuxpermettantunedescriptionpertinentedel’exposition à l’échelle d’une ville, et ceci avec unsystème autonome, participatif et évolutif,n’exploitantquedesdonnéespubliques.

                                                            38 Inclinaison de la « visée » de l’antenne par rapport à l'horizontale.  

Le projet VigiExpo s’inscrit dans une démarche citoyenne et participative, permettant de connaître les niveaux d’exposition de la population aux

radiofréquences. Lespartenaires :

FrançoisGaudaireCSTB,Département SantéConfort,DivisionEclairageetélectromagnétisme,Saint‐Martind’HèresPierreCombeauUniversité de Poitiers, Laboratoire XLIM‐SIC,FuturoscopeChasseneuilJean‐BenoîtDufourGeomod,LyonDurée:28mois

Financement:158K€

Contact:[email protected]

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OndesmillimétriquesetcellulesnerveusesYvesLEDRÉAN 

Mots‐clés:exposition,rayonnementélectromagnétique,cellule,systèmenerveux,ondemillimétrique,invitro,métabolisme,radiofréquence,absorptiononde,neurite,dopamine

Aujourd’hui, la saturation du spectreélectromagnétique (jusqu’à 10 GHz) etl’augmentation incessante des besoins encommunications haut débit imposent le recours àdesfréquencesporteusestoujoursplusélevées.D’ici2020, des systèmes sans fil dans la bande defréquences des 60 GHz, c’est‐à‐dire dans la gammedesondesmillimétriques(OMM),devraitgagner lesfoyers et les milieux professionnels. Cependant, onne peut pas écarter la possibilité que ces nouveauxrayonnementspuissentavoirdeseffetsbiologiques,car les OMM sont utilisées en thérapie39 – ce quisuggèrequedes interactions sontpossibles sur lesorganismesvivants.

Lesondesmillimétriques(OMM)

Les OMM correspondent aux fréquences comprisesentre 30 GHz et 300 GHz (de 1 mm à 10 mm entermes de longueur d’onde). Comparées auxradiofréquences utilisées en téléphonie mobile, lesOMMsontabsorbéesparlestissussurunetrèsfaibleprofondeur, donc essentiellement au niveau de lapeau. Ceci se traduit par une forte absorptiond’énergie, même pour des valeurs de puissanceincidente inférieuresauxnormes limites.Ainsi,plusde95%del’énergieestabsorbéeparlapeau,cequifait de cet organe la principale cible des OMM etsûrement le point de départ des effets biologiquespotentiels. Or, la peau n’est pas une barrière isoléedurestede l’organisme;ellecontientdesvaisseauxsanguins et des terminaisons nerveuses quicommuniquentavecl’ensembleducorps.

Il ressort d’une étude précédente40 que leskératinocytes (cellules de la peau) ne sont pas lesciblescellulairesquipeuventexpliquer l’effetdecesondeslorsdeleurutilisationenthérapie.Nousavonsconstaté que ces cellules sont très résistantes vis‐à‐visdesvariationsdesconditionsextérieuresetellesne sont pas affectées pas une exposition aigüe auxOMM de faible intensité. Une autre hypothèseémerge, celle des cellules nerveuses égalementprésentes dans la peau, ceci d’autant plus que desétudes scientifiques suggèrent que certains effetsthérapeutiques pourraient être dus à leurstimulation. Même si les mécanismes moléculairesimpliqués ne sont pas encore connus, cette pistesembleprometteuse.  

Leprojetderecherche:OMcell

L’objectif principal de ce projet était d’étudierl’impact potentiel des OMM sur des cultures decellules présentant un phénotype neuronal. Cetimpact a été analysé à différents niveaux (ex.puissance,duréed’exposition)sur:

Ladifférenciationneuronaleavecl’étudedelacroissancedesneurites41etdel’expressionde canaux et de récepteurs membranairesspécifiques42;

La structure/fonction des membranescellulaires notamment, la fluiditémembranaire et les phénomènes d’exo‐ etd’endocytose liés au métabolisme et à lalibérationdeladopamine.43

 

                                                            39 Dans les pays de l’ex‐Union Soviétique. 40 Yves Le Dréan, Réponses cellulaires aux expositions millimétriques, Anses, Cahiers de la Recherche,  nov. 2016, p. 88 (à propos du projet de recherche ReCEM financé par le PNR EST en 2010). 41 Excroissance qui prolonge le corps du neurone par exemple l’axone, filament qui conduit l’influx nerveux. 42 Protéines qui sont fabriquées par le neurone.   43 Substance transmettant un signal chimique entre deux neurones.  

InsermU1085,IRSET,UniversitédeRennes1

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                                                            44 Sensibilité à la douleur. 

L’originalité de ce projet tient essentiellement auchoixdesfréquencesétudiéesetdumodèledecelluleutilisé.

Méthodologie

Le système d’exposition in vitro, qui permetd’illuminer des cultures de cellules avec un faisceaud’OMM a été étendu pour permettre d’exposer uneplusgrandesurfacedeculture.Unenouvelleantennea été fabriquée et optimisée pour augmenterl’uniformité de l’exposition pour les expériences invitro à 60 GHz, c’est‐à‐dire à partir de signauxmillimétriques identiques à ceux utilisés dans lessystèmes de télécommunication émergents à hautdébit. Ces expositions sont faites en respectant leslimites de puissance de 10milliwatt par centimètrecarrépourdesduréesde24heures.

Aprèsexposition,lescellulesontétéfixées,marquéesavec diverses substances fluorescentes indiquant leniveau d’expression des protéines étudiées etphotographiées.Autotal,plusd’unecentainedepuitsde culture ont été exposés, ce qui représente plusd’unmillierdephotographiesprisesetanalysées.Cegrand nombre d’observations donne plus derobustesseauxstatistiquesetpermetdeprendreencompted’éventuellessouspopulationsdecellulesquiauraientétéplussensibles.

Fig.1Développementd’unemacro,pouranalyserautomatiquementlesparamètresdelapousséeneuritique

Résultats

Lesrésultatsobtenusaucoursdeceprojetsonttrèsrassurantsencequiconcerne l’utilisationdesOMMentélécommunication.Ennousplaçantau‐delàdelalimite ICNIRP, nous n’avons pas observé d’effetssignificatifs sous exposition. Plusieurs paramètresontétéanalysés, telsque l’expressiond’unedizainedeprotéinesmarqueursdestress,dedifférenciationou liées à la nociception44. Nous avons égalementanalysé lemétabolisme et le trafic de la dopamine,ainsi que la poussée neuritique. Pour ce dernierpoint, le nombre, la longueur et l’orientation desneurites dans le champ électromagnétique ont étéexaminés(Fig.1et2).Quelquesoitletestutilisé,nosrésultatsontéténégatifs.Onpeuttoutefoissoulignerque quelques tendances ont été observées, mais ledifférentiel entre les contrôles et les cellulesexposées est trop faible pour pouvoir êtrestatistiquement relevant. De plus, les contrôlesthermiques que nous avons effectués ont permis àchaquefoisdemimerceseffets,cequiindiquequ’ilssonttrèscertainementd’originethermique.

 

Fig.2Quantificationdelapousséeneuritiquesousexposition(OMM),comparéeauxcontrôles(sham=sans

exposition;CT=contrôlethermique38°C)

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La conclusion majeure de ce projet, c’est que ladifférentiation neuronale, l’expression derécepteurs‐canaux spécifiques à la nociception et lemétabolismedeladopaminenesontpasaffectéspardes expositions à 60 GHz de courte durée (24h) etpourdespuissancesàlalimitedesnormespermises.Toutefois, ces travaux ne présagent en rien del’innocuitédecesondesencequiconcerneleseffetsàlongterme,ouleseffetssurl’activitéélectriquedesneurones.

Publicationsissuesdeceprojet Steshenko S, Zhadobov M, Sauleau R, Boriskin A.V.Beam‐formingcapabilitiesofwaveguidefeedsassistedbycorrugated flanges. IEEETransactionsonAntennasandPropagation,63(12),pp.5548‐5560(2015).HaasAJ,LePageY,ZhadobovM,SauleauR,LeDréanY.Effects of 60‐GHz Millimeter Waves on NeuriteOutgrowthinPC12CellsUsingHighContentScreening.NeurosciLett.618:58‐65(2016).HaasAJ,LePageY,ZhadobovM,BoriskinA,SauleauR,Le Dréan Y. Impact of 60‐GHz Millimeter Waves onStress and Pain‐related Protein Expression inDifferentiating Neuron‐like Cells. Bioelectromagnetics.37(7):444‐54(2016).

HaasAJ, Prigent S,Dutertre S, LeDréanY, LePageY.Neurite analyzer: An original Fiji plugin forquantification of neuritogenesis in two‐dimensionalimages.JNeurosciMethods.271:86‐91(2016).Zhadobov M, Alekseev SI, Sauleau R, Le Page Y, LeDréanY,FesenkoEE.MicroscaletemperatureandSARmeasurements in cell monolayer models exposed tomillimeter waves. Bioelectromagnetics. 38(1):11‐21(2017).HaasAJ,LePageY,ZhadobovM,SauleauR,LeDréanY,SaligautC.Effectofacutemillimeterwavesexposureondopamine metabolism of NGF‐treated PC12 cells.Accepté à Journal of Radiation Research. Journal ofRadiationResearch,2017,pp.1–7

 

 

 

 

 

 

Lespartenaires :

YvesLeDréanTranscription, Environnement & Cancer. Institut deRecherchesurlaSanté, l’EnvironnementetleTravail(Irset),InsermU1085,UniversitédeRennes1DominiqueLAGADIC‐GOSSMANNStress, Membrane et Signalisation. Institut deRecherchesurlaSanté, l’EnvironnementetleTravail(Irset),InsermU1085,UniversitédeRennes1RonanSAULEAUSystèmes Rayonnants Complexes. Institutd'Électronique et de Télécommunications de Rennes(IETR)UMRCNRS6164,UniversitédeRennes1Durée:36mois

Financement:200k€

Contact:yves.le‐drean@univ‐rennes1.fr

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EffetdessignauxGSM1800MHzsurlesystèmenerveuxcentralEffetdesondesGSM1800MHzsurlescellulesmicroglialesetlaneurotransmissiondansuncontexteneuroinflammatoireMichelMALLAT 

Mots‐clés: mécanisme action, radiofréquence, téléphone mobile, cellule, système nerveux central,inflammation,neurotransmission,macrophage,microglie,cortexcérébral,cytokines

En matière de santé publique, les effets desradiofréquences(RF)associésàlatéléphoniemobileont suscité des enquêtes épidémiologiquesinternationales dont les résultats laissent ouvertesdenombreusesquestions.Enparticulier,onnepeutécarter lapossibilitéd’unniveauderisquedifférentdurant la période infantile ou l’adolescence, sousl’hypothèse d’effets biologiques des RF quipourraient varier selon le stade de développementducerveauoudestissusquil’enveloppent.L’existencede facteursdevulnérabilitéauxRFpeutégalement se poser selon des critères autres quel’âge des sujets exposés. De fait, l’usage de latéléphonie mobile concerne des populations trèshétérogènesentermesd’étatdesanté.Parexemple,parmi les usagers figurent de nombreux jeunes ouadultes, sujets à des pathologies très diverses quipourraient éventuellement modifier leur sensibilitéaux RF. Les recherches menées au cours des vingtdernières années ont montré que de nombreusesmaladies touchant directement ou indirectement lesystèmenerveuxcentral(SNC)provoquentdesétatsneuroinflammatoires aigus ou chroniques. Leurscaractéristiquesvarientselonlespathologiesouleurévolution,maisilsimpliquentsystématiquementdesréponsescellulaires,dontdesactivationsdescellulesmicrogliales.LamicroglieLes cellules de la microglie sont présentes danstoutes les structures du système nerveux central(SNC). Elles font partie du système immunitaire dit«inné». La microglie est affiliée au groupe desmacrophages,untypecellulaireprésentdanstous

les organes, mais dont les propriétés fonctionnellespeuventfortementvarierselonleurlocalisationdansl’organisme. Au cours de lamaturation cérébrale, lamicroglie participe activement à l’adaptationfonctionnelle ou au remodelage des réseauxneuronaux. Dans de nombreux contextespathologiques,laréactiondescellulesmicroglialessemanifestepardesmodificationsdeleurmorphologieet de leur capacité à proliférer ou à produiredifférentsmédiateursqui favorisentoucontrôlent ledéroulement d’une réaction neuroinflammatoirelocale ou qui modulent l’activité neuronale. Lesmodifications de la microglie constituent unmarqueur précoce et sensible de processuspathologiquesayantunretentissementcérébral.Leprojetderecherche:MICROG‐1800

De nombreuses études visent à préciser l’effet dessignaux liés à la téléphoniemobile sur un SNC sain.Parcontre, lestravauxportantsurdesSNCmodifiéspardesprocessuspathologiques restent rares. C’estpour apporter des connaissances dans ce domainequeleprojetderechercheMICROG‐1800aétélancé.Ilviseàcaractériserdenouvellesréponsescellulairesetmoléculairesinduitesparl’expositionduSNCàdessignaux GSM, lorsque le SNC est affecté par uneréaction inflammatoire. Le projet a trait aux effetsd’une exposition à un champ électromagnétique detype GSM‐1800 MHz dans un modèle animal deneuroinflammation aigue. L’objectif est decaractériserd’éventuellesmodulationsdelaréactioninflammatoire et d’en rechercher les conséquencessurl’activiténeuronaleauniveauducortexcérébral,chezdessujetsjeunesouadultes.

 

InsermU1127,InstitutduCerveauetdelaMoelleÉpinière(ICM),HôpitaldelaSalpêtrière,Paris

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Méthodologie 

Un état neuroinflammatoire transitoire a été induitchezdesratsmâlesadultes(âge:2mois)oujeunes(âgésde 15 jours), par injection intrapéritonéaled’un composé stérile d’origine bactérienne, lelipopolysaccharide (LPS),24havant l’expositionauGSM.Lestravauxontportésurleseffetsd’expositionau GSM 1800 MHz de type «tête seule» dont ladurée était de 2 h. La puissance absorbée dans letissu cérébral a fait l’objet d’une analysedosimétrique de haute résolution spatiale par unlaboratoiredephysiquespécialisédanscedomaine.Il s’agissait notamment de déterminer les effetsbiologiquesdesradiofréquencessur:

L’expression des gènes associés à l’activitémicrogliale(médiateursourégulateursde laneuroinflammation)45;

le phénotype des cellules microgliales(détectionimmunohistologique);

L’activité neuronale et la neurotransmissionexcitatrice, abordées par l’expression dufacteur de transcription cFos, l’étude de laphosphorylation46 de récepteursglutamatergiques et l’activité électrique deneuronescorticaux.

Ces analyses ont porté sur différentes régions ducortex cérébral chez les animaux jeunesou adultes.L’importancedelaneuroinflammationdansleseffetsobservés,aétéévaluéeparcomparaisonderéponsesobtenueschezdesratsadultes injectésounonavecduLPSavantleurexpositionauGSM.Résultats

L’analyse dosimétrique appliquée à notremodèle aprécisé unehétérogénéité de la puissance absorbéeauseinduSNC,quiestfonctiondeladistanceentrela source d’émission des RF et la région cérébraleconsidérée. Leseffetsbiologiques lesplusmarquésont été observés au niveau des régions dorso‐médiales du cortex cérébral correspondant à desairesmotrices ou somatosensorielles. Au niveau decette région corticale la puissance absorbée par letissu (Débit d’absorption spécifique, DAS) était del’ordrede2.9W/kgchezlesanimauxjeunescomme

chezlesadultes.Précisonsquecettepuissancerestenettement supérieure à la valeur maximale toléréepour le grandpublic, s’agissantd’uneexpositiondela tête induite par la téléphonie mobile (2 W/kg,selonlesnormeseuropéennes).

Il est apparu que l’exposition aux RF entraîne unediminutiondel’expressiondegènescodantpourdesmédiateursproinflammatoiresdanslecortexdorso‐médiandesratonsouderatsadultesayantreçuuneinjection de LPS. Chez les rats adultes, cettemodulationde l’expressiongéniquevadepairavecdesmodifications duniveaudephosphorylation derécepteurs glutamatergiques et de la morphologiedes cellules microgliales du cortex. En particulier,l’expositionauxRFse traduitparunaccroissementde la longueur des prolongementsmicrogliaux. CeseffetsdesRF sontstatistiquementsignificatifs24haprèsexpositionchezlesanimauxprétraitésauLPS,puisilsdisparaissentetnesontplusdétectables72haprès les expositions. De plus, ils ne sont pasobservéschezdesratsexposésauRFenl’absencedetraitement préalable par le LPS (absence d’étatneuroinflammatoireaumomentdel’exposition).

Aspectdecellulesmicroglialesdanslecortexcérébralde

ratadultes.Lescellulesetleursprolongementssontrévéléspar

immunomarquagefluorescentdelaprotéineIba1quiestsélectivementexpriméeparlamicrogliedanslesystème

nerveuxcentral.

                                                            45 Dosage des transcrits pour l’ensemble des gènes analysés. 46 Mécanisme de régulation. 

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Conclusions

L’ensemble de ces résultats met en évidence deseffets des champs GSM‐1800 MHz sur le SNC lorsd’un épisodeneuroinflammatoire aigu. Ilsmontrentégalement qu’un état neuroinflammatoire peutpotentialiser des réponses transitoires de cellulescérébrales lorsqu’elles sont soumises à des RFutiliséespar la téléphoniemobilemaisappliquéesàdespuissancessupérieuresàcellesquisontadmisespour l’exposition du grand public. Ces réponsespeuvent différer selon le stade de maturation dessujets exposés. Cependant, l’impact fonctionnel desmodifications observées reste à déterminer. Danscette perspective, nos travaux en cours visent àcaractériser l’effetdesRFsurl’activitéélectriquedeneuronescorticaux.

Lespartenaires :

MichelMallatInserm U 1127, Institut du Cerveau et de la MoelleÉpinière(ICM),HôpitaldelaSalpêtrière,ParisThérèseJayInsermU894,CentredePsychiatrieetNeurosciences,ParisJean‐MarcEdelineInstitut de Neuroscience Paris‐Saclay (NeuroPSI)UMR9197CNRS,UniversitéParissud,OrsayCollaborationauniveaunational:Dr.PhilippeLévêqueUniversitédeLimoges,XLIM,CNRSUMR7252Durée:41mois

Financement:199.848€

Contact:[email protected]

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RadiofréquencesetmémoireSensibilité du cerveau aux ondes électromagnétiques  (4G) à différents âges chez  le  rat : persistance d’un 

souvenir et mécanismes épigénétiques associésAnnePEREIRADEVASCONCELOS 

Mots‐clés: sensibilité, cerveau, rayonnement électromagnétique, fonctions cognitives, mémoire spatiale,génétique/épigénétique,rat,adolescent,adulte,âgé

 

La mémoire est une fonction cognitive complexejouantunrôlemajeurdanslavied’unindividu.Ainsi,nossouvenirssontlefondementdenotreidentité,dece que nous savons et pouvons faire, et la base denos interactions/capacités d’adaptation à notreenvironnement. Initialement fugaces, ils sestabilisentavecletemps,maisrestentsensiblesàdenombreuxfacteursenvironnementaux.Àl’heureactuelle,lesétudescliniquesmontrentquel’exposition aiguë aux radiofréquences (pourl’essentiel GSM47 «2G» ou UMTS48 «3G») peutinduireounondeschangementscognitifsquirestentsubtiles. Cependant, de possibles effets de l’âgerestent à explorer plus amplement. Les étudesexpérimentales chez le rongeur ne montrent soitaucun effet, soit des effets délétères ou bénéfiquessur la cognition, incluant la mémoire, après uneexposition aiguë ou chronique aux radiofréquences(RF). À ce jour, aucune étude clinique ouexpérimentale n’a exploré l’impact des RF sur lapersistance d’un souvenir, qui, chez l’Homme peutdurerdesmois,desannéesouencoretoutelavie.

Épigénétique,mémoireetenvironnement

L’apprentissage et la mémoire sont des processusfinement régulés, nécessitant une interactiongénome‐environnement dépendant notamment deprocessus épigénétiques. Ces derniers régulent latranscriptiondesgèneset lasynthèsedesprotéines,dont celles liées à la plasticité cérébrale et à laformationdenossouvenirs.

Leprojetderecherche:EPIRADIOMEM

Lepointdedépartdenotreprojetaconsidéréque:i) l’impact de signauxRF récents comme la 4Gn’a pas été exploré dans le domaine de lacognition;ii) des effets possibles des RF pourraientdépendre de l’âge, avec une sensibilité variableentre un sujet jeune, dont le cerveau est encoreendéveloppement,etunsujetâgéprésentantundéclincognitif.

 

LaboratoiredeNeurosciencesCognitivesetAdaptatives(LNCA),UMR 7364,Unistra/CNRS‐Strasbourg

                                                            47  Global  System  for  Mobile  communications.  Standard  de  communication  pour  la  téléphonie  mobile,  dite  de  deuxième génération, mise en service dans les années 1990. Deux bandes de fréquences peuvent être utilisées 900 MHz et 1800 Mhz.  48 Universal Mobile  Telecommunications  System.  Standard  de  communication  pour  la  téléphonie mobile,  dite  de  troisième génération, lancé dans les années 2000. Il permet un débit de transfert de données plus important. 

À ce jour, aucune étude clinique ou expérimentale n’a exploré l’impact des

radiofréquences sur la régulation épigénétique de la mémoire à long terme.

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Le projet de recherche vise à étudier l’effet d’uneexpositionchronique (3mois)àun signal4Gsur laformation/persistance d’un souvenir spatial chez leratà troisâges (adolescent‐jeuneadulte [1‐4mois],adulte[6‐9mois],âgé[18‐21mois]).

Méthodologie

Deuxapprochescomplémentairessontadoptées:

Comportementale: étude de la mémoirespatialeà long termechez leRat (capacitéàmémoriser l’emplacement d’une plateformedansunbassinaquatique);étudedel’anxiétédans un labyrinthe en croix surélevé et del’activité locomotrice en cage d’élevage sur24h.

Moléculaire: étude des modificationsépigénétiques (acétylation des histones) etdel’expressiondesgènes(analyseàl’échelledugénome)quipourraientêtre induitesparles radiofréquences dans deux structurescérébrales essentielles aux processus demémorisation: l’hippocampe et le cortexpréfrontalmédian.

Le système d’exposition: chambre réverbérantepouvantaccueillir jusqu’à24ratsencaged’élevage.Lesignal:LTE(LongTermEvolution),4G,900MHz,61V/m avec un DAS de 0,33 W/kg. Les rats sontexposés pendant 3 mois à raison de 4h/jour, 5jours/semaine. Trois groupes: i) chambre avecradiofréquences (groupe RF), ii) chambre sansradiofréquences(groupeSham)etiii)caged’élevage(groupeContrôle).

Lestestscomportementaux

La chambre réverbérante  (Fondation IT’IS) 

 

Lespartenaires:

Anne Pereira de Vasconcelos (Inserm), Jean‐Christophe Cassel, Anne‐Laurence Boutillier,AurélieSalvadorietBrigitteCosquerLaboratoire de Neurosciences Cognitives etAdaptatives (LNCA), UMR 7364, Unistra/CNRS –StrasbourgMylesH.CapsticketNielsKusterIT’IS Foundation for Research on InformationTechnologiesinSociety–Zurich‐SuisseDurée:46mois

Financement:399.132 €

Contact:[email protected]

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RadiofréquencesetproblèmesdusommeilchezlesenfantsExpositionlongitudinaleàradiofréquencesetproblèmesdusommeilchezlesenfantsMònicaGUXENS 

Mots‐clés: exposition, radiofréquence, enfant, trouble sommeil, trouble du comportement, risquecardiovasculaire

Les sources d’exposition aux champsélectromagnétiques peuvent être classées en deuxgroupes:

1. Des sources mobiles (proches) incluant letéléphoneportableetletéléphonesansfil;

2. Des sources fixes (lointaines) incluant lesantennes relais, stations de base et pointsd’accèsauWi‐Fi.

Chaque source est associée à différents modes etniveaux d’exposition aux radiofréquences. Chez lesjeunesenfants,onestimeque les sources lointainessontà l’originede lamajeurepartiede l’exposition,l’utilisationetlapossessiondetéléphoneportablenedébutant qu’autour de l’âge de 6‐7 ans etprogressantrapidementàlaprimeadolescence.LesproblèmesdusommeilchezlesenfantsLes problèmes du sommeil concernent 20 à 40%des enfants. Ils sont associés à des difficultésd’apprentissage, à des performances scolaires plusfaibles et à des troubles du comportement (ex.irritabilité,obésité).Ilssontégalementassociésàdesrisques cardiovasculaires (ex. tension, résistance àl’insuline), c'est‐à‐dire qu’ils peuvent avoir desconséquences à long terme sur la santé de lapopulation. C’est pourquoi il est nécessaired’identifierlesfacteurspouvantinfluencerlaqualitédusommeildel’enfant.De fait, les relations entre facteurs de risque etproblèmes de sommeil sont souvent complexes etbidirectionnelles. Par exemple, les problèmes dusommeil peuvent entraîner des troubles ducomportement et des difficultés d’apprentissagemaisilspeuventtoutaussibienêtrecausésparcesmêmestroubles.Cetteambiguïtéexisteégalement

lorsqu’il s’agit d’évaluer l’effet des ondesélectromagnétiques.Ilaétésuggéréquel’expositionaux radiofréquences pouvait être associée auxtroubles du comportement et aux difficultésd’apprentissage, mais on peut tout aussi bienrechercherunlienentreondesetsommeil.Dèslors,ildevientnécessaired’explorerl’ensembleexpositionaux ondes ‐ troubles du sommeil ‐ troubles ducomportementoudifficultésd’apprentissage.

Leprojetderecherche:ELFES

Aucuneétuden’aévaluéjusqu’àprésent,demanièrelongitudinale, l’interaction possible entre problèmesdu sommeil et exposition aux radiofréquences(sources proches et lointaines). D’autre part,l’enfance et la prime adolescence sont des périodessensiblespourétudiercetteassociation.Ceprojetseconcentredoncsur:

la caractérisation de l’exposition (cerveau etcorps entier) de l’enfant et de l’adolescentpendantdifférentespériodedelajournée;

la compréhensionde l’associationpotentielleentre l’exposition aux radiofréquences et lesproblèmes du sommeil. Il s’agit notammentdedéterminersicelle‐ciseraitdueàdes

 

InstitutodeSaludGlobal,Barcelone

Aucune étude n’a évalué jusqu’à présent, de manière longitudinale,

l’interaction possible entre problèmes du sommeil et exposition aux

radiofréquences.

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sources proches ou lointaines, à l’utilisationde systèmes de communication sans fil eux‐mêmes(parexemplelalumièreémiseparlesécrans)ouàdescausespréexistantes.

Pour améliorer les connaissances, le projet ELFESincluradesaspectsnouveauxetoriginauxsuivants:

Une caractérisation complète, objective etdétaillée tant de l’exposition longitudinaleaux radiofréquences que du processus dusommeil;

Une distinction entre les effets liés àl'utilisation de systèmes de communicationsans fil (ex. lumière bleue) et ceux liés auxniveauxd'exposition;

Une investigation de la causalité inversepossible de cette association(c'est‐à‐direqu’onutilise une tablette ouun smartphoneparcequ’ondortmal);

Uneenquêtesurlacorrélationentretroublesdu comportement, fonction cognitive etproblèmes de sommeil en lien avecl’expositiondesenfantsauxradiofréquencesetdispositifsdecommunicationsansfil.

Méthodologie

Leprojetreposesurdeuxcohortesdenaissance: lacohorte espagnole issue du projet INMA49 et lacohorte hollandaise issue de l’étude GENERATIONR50.

 

 

                                                            49  Cohorte  de  657  couples  « mère‐enfant »  recrutées  de  2004  à  2006  dans  la  région  de  Sabadell : http://www.proyectoinma.org/en_index.html  50 À partir d’un ensemble de 9.779 enfants examinés de 2002 à 2006, a été constitué un sous‐échantillon de 1.500 enfants âgés de 11‐13 ans et souffrant de problèmes du sommeil,  troubles du comportement et développement des  fonctions cognitives :   http://www.generationr.nl/researchers.html  

Lespartenaires :

MònicaGuxensInstitutodeSaludGlobal,BarceloneJoeWiartTelecomParisTechMaartjeLuijkErasmusUniversityRotterdamDurée:40mois

Financement:199.561€

Contact:[email protected]

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ChampsélectromagnétiquesetvulnérabilitécérébraleEffetdeschampsélectromagnétiquesGSMsurdesmodèlesdevulnérabilitécérébrale:développementetneuro‐inflammationAnne‐SophieVILLÉGIER 

Mots‐clés: champ électromagnétique, radiofréquence, système GSM, rayonnement électromagnétique,modèledevulnérabilité,inflammation,systèmenerveux,hypersensibilité,nociception

Parmilesinnovationsrécentes,latéléphoniemobilea connu une progression fulgurante. Uneconséquenceenestque lesexpositionsauxchampsélectromagnétiques (CEM) apparaissent de plus enplus tôt au cours de la vie(lors de l’adolescence,voire dès l’enfance), ce qui suscite desquestionnements quant à leurs effets potentiels surla santé humaine, en particulier sur le cerveau.D’autre part, on constate une augmentationd’incidence pour plusieurs pathologiesneurodéveloppementales et neurodégénératives,comme l’autisme et la maladie d’Alzheimer. Leurscauses restent mal connues et on suspectel’exposition à des substances toxiques présentesdansl’environnement,enlienaveclamodificationdenotre style de vie ou l’effet de facteurs biologiquesexternes(infectionsvirales…).On peut se demander si les ondesélectromagnétiques n’auraient pas un effet. Demanière analogue, on assiste à l’émergence dusyndrome d’hypersensibilité aux CEM. Il concerneune petite partie de la population qui s’auto‐diagnostiquehypersensibleetsouffredesymptômesnonspécifiquessubjectifs,qu’elleassocieauxCEM.Leprojetderecherche:INFLAREF

Ceprojetvisaitàtesterl’hypothèsed’uneinteractionentre les radiofréquences et le système nerveux,lorsque celui‐ci se trouve en état de vulnérabilitéparce qu’il est en phase de développement ou estexposéàdesagentsagresseurs.

Méthodologie

Trois modèles de systèmes nerveux en état devulnérabilitéontétémisaupoint:

Unmodèledeneuroinflammationchez le ratadolescent (obtenu par l’injection delipopolysaccharides)

Un modèle d’inflammation gestationnelle. Ils’agissait de produire une toxicité durant ledéveloppement fœtal, comme cela peut seproduire lors d’une pathologie de la femmeenceinte.

Un modèle d’hypersensibilité nociceptiveobtenupar la stimulationde la transmissionde récepteurs glutaminergiques51. Cesrécepteurs pourraient jouer un rôle dans lesyndrome d’hypersensibilité chimiquemultiple. Nous posons l’hypothèse que desmécanismes similaires pourraient êtreimpliqués dans l’apparition d’unehypersensibilitéauxCEM.   

CesmodèlesontétéexposésàdesCEM‐RFsimulantun signal GSM pendant un mois, cinq jours parsemaine, et ceci avec des niveaux d’absorptionspécifiquesrelativementélevés(1,5à6W/Kg).Cetteexpositionétait locale, soitauniveaude la têtechezl’adolescent ou au niveau de l’utérus dans le cas dumodèled’inflammationgestationnelle.

L’état neurobiologique a été évalué à partir devariablescomportementalesetbiochimiques52.

 

Ineris,Verneuil‐en‐Halatte

                                                            51  Le glutamate est un neurotransmetteur excitateur du  cerveau mammifère.  Il agit  sur des  récepteurs qui modifient  l’influx nerveux. 52  Les  protéines  GFAP  (de  l’anglais,  « glial  fibrillary  acidic  peptide »)  et  interleukines  ont  été  quantifiées  par  le  test immunologique ELISA. 

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Les niveaux d’anxiété, la perception et l’adaptationdans un environnement nouveau, la mémoireémotionnelle, le traitement de l’informationsensorielleet le seuildenociception (perceptiondela douleur) ont été évalués aux stades adolescentet/ou jeune adulte à travers des testscomportementaux:labyrintheencroixsurélevé,testdu champ ouvert, conditionnement de peur,inhibitionduréflexedesursautettestdepréférencethermique.

Résultats

Les résultats indiquent que les modèles devulnérabilité du système nerveux induits par desagents pro‐inflammatoires ou pharmacologiquesn’étaient pas plus vulnérables que les rats sains enréponseauxCEM‐RF.Par contre, on observe un effet des CEM‐RF sur leseuil de nociception du rat adolescent sain. Pourconfirmer ces résultats, des expériencescomplémentaires reproduisant ces résultats etexaminant des durées plus longues d‘exposition etdes niveaux de puissance plus faibles seraientnécessaires.De plus, une diminution significative de l’activitéexploratoire du rat adolescent et adulte a étémontrée à la suited’expositionsgestationnelles auxCEM‐RF. Ce résultat est important puisqu’il met enévidence une période de vulnérabilité particulièrefaceauxexpositionsauxCEM‐RF,qui s’accompagned’effets à long terme. Cette vulnérabilité peut êtreexpliquéeparlestadetrèsimmaturedesorganismesexposés ainsi que par leur petite taille (entraînantune exposition aux CEM‐RF plus importante). Demême,des travauxàdesniveauxdepuissanceplusfaibles seraient nécessaires pour approfondir cesconclusions.

Publicationsissuesdeceprojet Petitdant N,Lecomte A,Robidel F,Gamez C, BlazyK,Villégier AS. Cerebral radiofrequency exposuresduring adolescence: Impact on astrocytes and brainfunctions in healthy and pathologic rat models.Bioelectromagnetics.2016Jul;37(5):338‐50.  doi:10.1002/bem.21986.   Epub2016Jun7. 

 

Lespartenaires :

Anne‐SophieVillégierIneris,Verneuil‐en‐HalatteDurée:30mois

Financement:147K€

Contact:Anne‐[email protected]

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L’expositionauxradiofréquencesconsidéréecommeuneastreinteRéponsesphysiologiquesd’adaptationoud’évitementduratjuvénileexposéauxondesradiofréquencestypeantennerelaisVéroniqueBACHetAmandinePELLETIER 

Mots‐clés: exposition, antenne, radiofréquence, adaptation, évitement, astreinte, hypersensibilité,homéostasie,sommeil,sommeilparadoxal

Ilestbienconnuque l’expositionde longueduréeàdescontraintesenvironnementalespeutinduireuneadaptationquiapourbutd’accroîtrelarésistancedel’organisme. Si cela a été démontré pour certainesd’entre elles (comme la contrainte thermique oul’hypoxie d’altitude), aucune étude n’a, jusqu’àprésent, porté sur l’adaptation à une expositionprolongéeauxondesradiofréquences(RF).L’objectifprincipaldeceprojetétaitdedéterminersiuneexpositionchroniqueauxondesradiofréquencestype antenne relais (situation courammentrencontrée dans la population) de faible intensité(n’entraînant pas d’échauffement des tissus) étaitperçueparl’organisme.Leprojetderecherche:EVIREF

Dans une précédente étude53 menée sur des ratsexposésdurantcinqsemainesàunchampRFdetypeantennerelais(900MHz,1V.m‐1),onamontréqu’ilexistait une fragmentation du sommeil paradoxal(sansmodificationdesadurée)etuneaugmentationdelaprisealimentaire.D’autrepart,onaobservélemaintien d’une vasoconstriction périphérique enprésencederadiofréquenceslorsquelatempératured’air était de 31°C. Mais ces résultats n’étaient passignificatifs à une température plus basse (24°C).L’hypothèse émise était que les effets des ondesdevenaient plus apparents en présence d’unecontraintethermique.On peut supposer que ces réponses physiologiquessont«coûteuses»pourl’organisme.Sitelestlecas,

l’animal cherchera à éviter les situations qui lesgénèrent en choisissant un environnement plusfavorable. S’il ne peut les éviter, son organismes’adapteraàcetenvironnement.Lebutduprojetestdetestercettehypothèse.

Méthodologie

Les expérimentations ont été réalisées dans undispositif appelé «radiopreferendum». Spécialementconçuauseindulaboratoire,ilestconstituédedeuxenceintes identiques reliées par un tunnel, entrelesquelles l’animal peut circuler librement. Latempératuredesenceintesest identiqueet ellepeutêtrerégléeà24ou31degrés.Elles sontconçuesdetellesortequ’onpuisseyajouterdesradiofréquencesdans l’une ou l’autre. Il s’agit de voir si la présenced’ondes influence la manière dont l’animal choisitl’enceintequ’iloccupe.L’hypothèsededépartestquel’animal choisira l’enceinte dans laquellel’environnementluiseraleplusfavorable.

Radiopreferendum

Lemodèle d’étude était le rat juvénile: dès l’âge detrois semaines. Les animaux étaient ainsi exposésdurantleurcroissancejusqu’àleurmaturitésexuelle,

 

UniversitéPicardieJulesVerne,UFRmédecine,laboratoirePeritoxUMRl01,Amiens

                                                            53 Pelletier et al. 2013. 

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afin d’observer les répercussions de l’expositiondurant l’adolescence comme à l’âge jeune adulte(enregistrementsàl’âgedehuitsemaines).Untirageau sort a été effectué pour les répartir dans deuxgroupes de neuf animaux, selon la valeur de latempérature d’air dans le «radiopreferendum»54:24°C pour le groupe «24» et 31°C pour le groupe«31».

Lesfonctionsphysiologiquesmesuréessonttroisdesfonctionsprincipales impliquéesdans l’homéostasieénergétique: le sommeil, la température cutanée etlaprisealimentaire.

Résultats

Lesprincipauxrésultatspeuventserésumerainsi:

Durant le jour (période où le rat passeprincipalement son temps à dormir), lesanimaux préfèrent l’enceinte la moinsexposée, quelle que soit le groupe detempérature ambiante. Ce choix estaccompagné d’une durée de sommeil pluslongue en raison du sommeil lent. De façonintéressante, la durée (en minutes) dusommeil paradoxal n’est pas augmentée à24°C (contrairement à la conditionde31°C)alorsqueletempspassédanscetteenceinteestsignificativementaugmenté.

La nuit (période où le rat est très actif), lasituation est inversée; les animaux dugroupe «24» préfèrent l’enceinte la plusexposée tandis que les animaux du groupe«31» ne manifestent pas de de réellepréférence.

Cette étude est la première à montrer quel’organismeestsensibleàuneexpositionauxchampsélectromagnétiques et la considère comme uneastreinte, comme en témoigne la stratégied’évitement de l’animal. Ainsi, bien que l’expositionsoitchronique,lesanimauxn’ontpasmisenplacederéponsesadaptativesdurablesetadéquatesfaceàcestress environnemental. Il est intéressant de noterque l’animal choisit l’environnement moins exposéaux ondes RF seulement durant le jour car c’est lapériodedurantlaquelleilestleplusvulnérable

puisqu’ildortbeaucouppendantcettepériode.

Cerésultatresteàconfirmer.D’unepart,lesanalysesportant sur les durées relatives des stades desommeil (relativement à la durée totale dansl’enceinte) sont actuellement en cours. D’autre part,cetteétudeaétéréaliséesurunepopulationjuvénile,population plus sensible aux champsélectromagnétiques car les organes et les fonctionsphysiologiquessontencoursdedéveloppement.Ilsepourraitdoncqueladoublecontrainte(expositionettempératureambiante) soit trop importante à gérerpour l’organisme avec des répercussions sur lesommeilparadoxal,stadeparticulièrementimportantchez les jeunes pour la maturation cérébrale,l’apprentissage et la mémorisation. Ainsi, lesrésultats obtenus renforcent le message depréventionémisparl’Ansesàdestinationdesenfantset adolescents, qui préconise de limiter l’expositionde cettepopulation à tousdispositifs émetteurs (ex.téléphone,tablette).

Toutefois, cette étude ne permet pas de savoir parquel(s)mécanisme(s) biologique(s) l’exposition agitsurl’organisme.

                                                            54 Selon le principe de la double exposition décrit ci‐dessus. 

Lespartenaires :

VéroniqueBachetAmandinePelletierUniversité Picardie Jules Verne, UFR médecine,laboratoirePeritoxUMRl01,AmiensRenéDeSèzeIneris,Verneuil‐en‐HalatteChristianPersonTelecomBretagne,BrestDurée:28mois

Financement:175K€

Contact:veronique.bach@u‐picardie.fr

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Ladéfinitiondel’hypersensibilitéélectromagnétiqueRecherchesurladéfinitiondel’hypersensibilitéélectromagnétiqueDanielBENAMOUZIG,PascalCATHÉBRASetMaëlDIEUDONNÉ 

Mots‐clés: hypersensibilité, incertitude, vulnérabilité, représentation, fibromyalgie, symptomatologie,attribution

Unnombrecroissantdepersonnesdéclarentsouffrird’hypersensibilitéauxchampsélectromagnétiquesetmilitent pour la reconnaissance de ce trouble. Cedernierrestecependantmalconnu.L’incertitudequil’entouretoucheenparticuliersadéfinition.UnproblèmededéfinitionL’examen de la littératuremontre que la définitionde l’hypersensibilité électromagnétique renvoiesimultanémentàtroisphénomènesdifférents,quinesontpasexclusifs:

1. Unecapacitésensorielle,nonpathologique,àpercevoirleschampsélectromagnétiques;

2. Une susceptibilité organique aux champsélectromagnétiques, faisant de ces derniersun facteur de provocation ou d’aggravationde maladies par ailleurs bien connues (ex.cancer);

3. Un trouble particulier, spécifiquementprovoqué par les champsélectromagnétiques.

Le premier phénomène a fait l’objet de plusieursinvestigations. Des études de provocation ont étéréaliséesendoubleaveuglesurdespersonnesissuesdelapopulationgénéraleouseconsidérantélectro‐hypersensibles55.

La capacité des personnes à percevoirsensoriellement des champs électromagnétiquesprovenantdesourcesvariées(ex.antennes‐relaisdetéléphonie mobile) n’a pu être mise en évidence,aucundes sujets n’ayant détecté avec exactitude leschamps, ni rapporté plus de symptômes ou deréactions physiologiques objectivables lorsd’expositionsréelles.Ledeuxièmephénomènerelèvedelaproblématiquedeseffetssanitairesdeschampsélectromagnétiques.Elleafaitl’objetdenombreusesinvestigations, portant par exemple sur l’effet dechamps sur certaines maladies neurologiques (ex.maladied’Alzheimer,épilepsie),surlacancérogenèseou encore sur le fonctionnement des systèmesimmunitaire, endocrinien et cardio‐vasculaire. Dansla gamme des radiofréquences, il n’a jamais étédémontréavecunniveaudepreuvesuffisantqueceschamps exerçaient un effet sanitaire. Pour autant,rien ne permet d’exclure la possibilité que certainsêtres humains, trop peu nombreux pour êtrereprésentésdemanière significativedans lesétudesépidémiologiques, présentent une susceptibilitéparticulière aux champs électromagnétiques. Lesanalyses disponibles ne fournissent cependantaucunepistederecherche.Enfin,lestravauxconsacrésautroisièmephénomènen’ont permis ni d’en caractériser précisément lasymptomatologie, ni d’établir l’implication deschamps électromagnétiques, ni enfin de démontrerl’efficacité de certaines prises en charge outraitements. La compréhension de l’hypersensibilitéélectromagnétique comme trouble spécifiqueapparaît aussi lacunaire qu’insatisfaisante, et lesincertitudes qui entourent ce trouble restentnombreuses.

 

CentredeSociologiedesOrganisations– SciencesPo– Paris

                                                            55 Les expérimentateurs demandaient aux personnes si elles s’estimaient exposées à un moment donné. Ni les expérimentateurs ni les sujets ne savent si le champ est présent durant l’expérience. 

L’incertitude qui entoure l’hypersensibilité électromagnétique touche

en particulier sa définition.

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Leprojetderecherche:REDHÉM

Lepointdedépartdecetteétudedefaisabilitéestunparadoxe:

D’un côté, la définition pratique del’hypersensibilité électromagnétiquedemeure irréductiblement liée auxdéclarations des personnes qui s’enconsidèrentatteintes56;

Del’autre,lesprocessusconduisantcertainespersonnes à estimer qu’elles sonthypersensibles aux champsélectromagnétiques n’ont jamais fait l’objetd’investigation systématique et demeurentlargementinconnus.

Cetteétudeviseàidentifieravecunpetitnombredepersonnes se considérant hypersensibles leséléments qui fondent cette conviction, qu’il s’agissede problèmes de santé, d’expériences vécues, depratiques ou de représentations préalables ouencoredetrajectoiresbiographiques.Ellepermetcefaisant d’élaborer un cadre opératoire permettantd’appréhender l’hypersensibilité électromagnétiquequipuissefacilitersonexplorationultérieure.

Méthodologie

L’originalité de l’étude est de ne pas concevoir leséléments qui fondent la conviction d’êtrehypersensibleentermesexclusivementmédicauxoupsychiatriques,maisaussientermessocio‐cognitifs.L’étudesedécomposeendeuxvolets.

1. L’unestàdominantesociologiqueetsefondesur la méthode de l’entretien compréhensifsemi‐directif, qui permet une démarcheexploratoire.

2. L’autreestàdominantemédicale,etsefondesurlaconsultationenmédecinegénérale,quipermetunefonctiondecontrôle.

Cesdeuxvoletssontmisenœuvreséparémentmaisleur conception et leur analyse sont réaliséesconjointement par les chercheurs participant àl’étude.

Afin de faciliter l’identification des spécificités del’hypersensibilitéélectromagnétique,une

comparaison est prévue avec un échantillon depersonnes souffrant d’un autre syndromemédicalement inexpliqué, mais non attribué àl’environnement:lafibromyalgie.

                                                            56 La présence d’autres maladies ou troubles susceptibles d’expliquer les symptômes rapportés étant souvent considérés comme des critères d’exclusion. 

Lespartenaires :

DanielBenamouzigCentredeSociologiedesOrganisations–SciencesPo–ParisPascalCathebrasCHUdeSaint‐Etienne–Servicedemédecineinterne–Saint‐EtienneMagaliRobeletCentreMaxWeber–LyonDurée:24mois

Financement:48K€

Contact:daniel.benamouzig@sciences‐po.fr

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TéléphonesmobilesetsantéLacohorteCosmos‐France,uneétudeadosséeàConstancesIsabelleDELTOUR 

Mots‐clés:cohorte,exposition,téléphonemobile,champsélectromagnétique,radiofréquence

Cosmosestuneétudedecohorte internationalequivise à évaluer si l’usage des téléphones mobiles etautres technologies de communication sans fil (ex.Wifi, sans fil DECT, tablettes) a des conséquencespourlasantéhumaine.LaFranceestlesixièmepaysparticipantaprèsleDanemark,laFinlande,laSuède,les Pays‐Bas et le Royaume Uni57. L’objectif estd’observer sur une longue période les pathologiesapparaissant dans une population aussi vaste quepossible et de chercher un lien éventuel entre cespathologies et l’usage de terminaux mobiles. Lacohorte Cosmos inclut actuellement 290.000participants58 et le consortium reste ouvert à denouveaux partenaires. Seul un grand nombre departicipants permettra en effet d’établir oud’infirmerdescorrélationsentreunexcèsderisquepour certaines pathologies et l’usage des nouvellestechnologiesdecommunication.Fin2013,l’AnsesaconfiéauCentreinternationaldeRecherche sur leCancer, lamise enœuvrede cetteparticipationfrançaise,Cosmos‐France.LacohorteCosmos‐FranceLacohorteCosmos‐Franceestadosséeàunecohortedéjàexistante,financéedanslecadreduProgrammeInvestissementsd’aveniretparl’AssuranceMaladie,la cohorte Constances59. En d’autres termes, lesparticipants de Cosmos‐France sont recrutés parmiles200.000participantsdeConstances.

L’une des difficultés de ce type d’étude estl’évaluationdesexpositionsauxradiofréquences.La

méthode couramment pratiquée est fondée sur lalocalisation du lieu de résidence et desquestionnaires sur l’usage du téléphone, avectoutefoisdesincertitudessurlestempsd’utilisation.Lespromoteursde l’étudeCosmosont choisi d’allerau‐delà, en recoupant diverses données. Lesexpositionssontévaluéesàpartirdedonnées issuesde sources variées mais aussi de données de traficissuesdesopérateurs.Lesdonnéesdetraficdonnentaccès à d’une information objective sur lesconsommations téléphoniques et pallient lesdifficultés des participants à évaluer leurconsommation téléphonique. L’équipe de recherchesollicite les volontaires Constances à autoriser lacommunication de leurs volumes de trafictéléphonique pendant trois mois par an par leursopérateurs de téléphonie mobile; un dispositifspécifique a été mis en place pour concilieranonymisation des données et possibilité derecoupement avec l’apparition de problèmes desanté.

Unefoisobtenuel’autorisationdelagouvernancedeConstances,lapremièrepartieduprojetaconsistéàobtenir d’une part les accords des opérateurs(Orange, Bouygues Telecom, SFR) et d’autre part àobtenir l’autorisation de la Commission nationaleInformatique et Liberté. Les recrutements departicipants vont démarrer en 2017. On vise lerecrutementde15.000personnesaumoins.

Ensuite la logistique de Constances permettra desuivre l’état de santé des participants à Cosmos aucoursdutempsetderépertorierl’apparitionde

 

CentreinternationaldeRecherchesurleCancer,sectionEnvironnementetRadiation,Lyon

                                                            57 Site internet : www.thecosmosproject.org/  58 105.000 au Royaume Uni, 90.000 aux Pays‐Bas, 50.000 en Suède, 30.000 au Danemark et 15.000 en Finlande. 59 Cohorte épidémiologique « généraliste » constituée d'un échantillon représentatif de 200.000 adultes âgés de 18 à 69 ans (à l’inclusion), consultants des Centres d'examens de santé (CES) de la Sécurité sociale. Site internet : http://www.constances.fr/  

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diverses pathologies. Les cancers et les tumeursbénignes du cerveau, du sang et de la peau, lesmaladies neurologiques (par exemple, la maladied’Alzheimer), lesaccidentsvasculairescérébraux,etdifférents symptômes (ex. pertes d’audition,acouphènes,maux de têtesmigraineux, troubles dusommeil),laqualitédevie,etdelamémoireentrentdanscetteliste.Àlafoislesdonnéesdetraficetlesquestionnairesdesanté sont normalisés au niveau de l’Europe.L’ensemble des données permettra de comparer lerisque d’apparition de pathologies chez despersonnes très peu exposées et d’autres plusexposées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lespartenaires :

JoachimSchüzetIsabelleDeltourCentre international de Recherche sur le Cancer,sectionEnvironnementetradiation,LyonMarieZins,MarcelGoldbergetCélineRibetUMS 011 Inserm‐UVSQ, "Cohortes épidémiologiquesenpopulation"‐InfrastructureConstancesDurée:84mois

Financement tranche 1 (CRD 2013Anses‐CIRC) :328k€(HT)

Contact:[email protected]

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Glossaire 

2G Cf.GSM.3G Cf.UMTS.4G Cf.LTE.

AANFR Agencenationaledesfréquences.Arcep Autoritéderégulationdescommunicationsélectroniquesetdespostes.

B

BAN

De l'anglais, "Body Area Network" : réseau corporel sans fil (utilisé par ex. dans lesdomainessportifetdelaré‐éducationphysique)quiconsisteàinterconnectersur,autouroudanslecorpshumaindesdispositifspouvanteffectuerdesmesures(capteurs)ouagirdefaçonactive(actionneurs).

C

CIRC CentreInternationaldeRecherchesurleCancer.

D

DASDébitd'AbsorptionSpécifique(aussiconnusoussadénominationanglais"SAR") : indicecorrespondant à la puissance électromagnétique absorbée par les tissus du corps (sousformedechaleur).Ils’exprimeenwattparkilogramme.

DECTDel'anglais,"DigitalEnhancedCordlessTelecommunications"(téléphonesansfil).C’estunenormedecommunicationutiliséepar les téléphonessans fildéfinissant lamanièredontuncombinétéléphoniquecommuniqueaveclabase.

EEHS «Électrohypersensibilité»,ouHypersensibilitéauxondesélectromagnétiques.

ELF

"Extremelylowfrequency"(Extrêmementbassefréquence).Cetermes’appliqueauxondesélectromagnétiques basses fréquences générées par des phénomènes naturels ou desdispositifsparexempleliésautransportd’électricitécommelesligneshautetensionoulestransformateurs.

ELISA De l'anglais, "Enzyme‐linked immunosorbent assay". Test permettant par exemple dedétecterlaprésenced’unanticorpsdanslesérum.

EM Electromagnétique.F

FDTD Del'anglais,"FiniteDifferenceinTimeDomain":méthodedecalculutiliséepourrésoudreleséquationsdeMaxwelldécrivantlapropagationdesondesélectromagnétiques.

G

GFAPDel'anglais,"Glialfibrillaryacidicpeptide".Ellesetrouvedansdesstructuresenformedefilamentprésentesdansdiversescellulesdusystèmenerveux.

GSM

De l'anglais, "Global System for Mobile Communications": norme utilisée dans lestélécommunicationsmiseen servicedans les années1990.Elle concernedesbandesdefréquences autourde900MHzetde1800MHz. Elle est adaptée àdes transmissionsàfaiblesdébitscommelavoix.Elleestégalementconnuesousl'appellation"2G".

I

ICNIRP"InternationalCommissiononNon‐IonizingRadiationprotection": instance internationaledomiciliée en Allemagne qui a pour mission d’évaluer le risque associé à desrayonnementsnonionisantsetdeproposerdesvaleurslimitesd’exposition.

InjectionIP Injectionintrapéritonéale.IRM Imagerieparrésonancemagnétique.

ITU"InternationalTelecommunicationUnion" :AgencedesNationsUniesquitravaillesurdesquestionstechniquessurlesradiofréquencesetlanormalisation.

L

LANDe l'anglais, "LocalAreaNetwork" : réseau informatique local c'est‐à‐dire à une échellegéographiquerelativementrestreinte(ex.sited’entreprise,habitationparticulière…).

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LPSLipopolysaccharides.Cesontdesmoléculesquisetrouventsurlafaceexternedecertainesbactéries.Cesmoléculessontconnuespourprovoquerdesréactionsinflammatoires.

LTEDe l'anglais, "LongTermEvolution" :normedecommunication,apparuedans lesannées2010, qui permet des débits de communication importants. Elle est connue sousl'appellation"4G".

M

MHzMégahertz. Les ondes utilisées en téléphonie mobile ont des fréquences de l’ordre dumillierdeMHz.

OOEM Ondesélectromagnétiques.

OMMOndesmillimétriques.CesontdesondesélectromagnétiquesdontlafréquencesemesureendizainedemilliersdeMHz.Ellessontnomméesainsiparcequeleurlongueurd’ondesemesureenmillimètre(Uneondeà60000MHzaunelongueurd’ondede5mm).

RRF Radiofréquences.

RFIDDe l'anglais, "Radio frequency identification" : cette technologie utilise des ondesradiofréquences qui permettent un échange d’information entre un interrogateur et undispositifsouventappelé«étiquette»,sanscontact.

SSAR Cf.DAS.

SIMDe l'anglais, "Subscriber Identity Module" : carte à puce qui contient des informationspermettantd’identifierl’abonnéàunservicedetéléphoniemobile.

SNC Systèmenerveuxcentral.U

UMTSDe l'anglais, "Universal Mobile Telecommunications System": norme de communicationdéployéedanslesannées2000quipermetdestransmissionsbeaucoupplusrapidesquelagénérationprécédente.Elleestégalementconnuesousl'appellation"3G".

V

VoIPVoix sur IP (de l'anglais, "Voiceover IP").Techniquepermettantde transmettre les voixparInternet.

w

WBSARDel'anglais,"WholeBodyaveragedSpecificAbsorptionRate":puissanceabsorbéelorsdel’utilisationd’unappareil,moyennéesurl’ensembleducorps(cf.SARouDAS).

Wi‐Fi Del'anglais,"WirelessFidelity" :ensembledeprotocolesdecommunicationsansfil.WLAN Del'anglais,"WirelessLAN" :réseauLANsansfil(cf.LAN).

WPANDel'anglais,"WirelessPersonalAreaNetwork" :réseauindividuelsansfil,quipermetàdesobjets situés près de leur propriétaire de communiquer. C’est par exemple le cas d’unemontreoud’uncasqueaudioconnectéetd’unsmartphone.

WPT

Del'anglais,"WirelessPowerTransfer"(transfertd'énergiesansfil):techniquepermettantdetransmettredelapuissanceélectriquesanscontact,celle‐ciétanttransportéeparuneondeélectromagnétique.Elleestutiliséeparexempledansleschargeursdebatteriesansfil.

 

 

 

 

 

 

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Mentionslégales 

Ce dossier a été réalisé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, del’environnementetdutravail(Anses)danslecadredel’animationetdelavalorisationduProgrammeNationaldeRechercheenEnvironnement‐Santé‐Travail(PNREST). 

Nousremercionsl’ensembledescontributeurs,etplusparticulièrementRégineBoutrais,AgnèsBrion,PaulinaCervantès, Fabrice Coutureau, Laëtitia Dubois, Aude Guérin, Sophie Guitton, Delphine Lascar, GérardLasfargues, Louis Laurent, Céline Leterq, AlimaMarie, OlivierMerckel, Jean‐Nicolas Ormsby, Aurélie Pajon,SophieParel,AnneTilloy. 

Directeurdelapublication:

RogerGENET(Directeurgénéral,Anses) 

Conceptionetréalisation:

NathalieRUAUX(DirectionRechercheetVeille,Anses) 

 Remerciementspourlescréditsphotographiques:

Saufmentioncontraire,lesillustrationsproviennentdelabanqued’imagesGetty.Lesphotographiesfourniespar leschercheurssont libresdedroitet/oudisponiblesselon les termesde laCreativeCommonsPaternitéversiongénérique2.5ouversionsultérieures (inspirésdes termesde laGNUFreeDocumentationLicence):http://creativecommons.org/licenses/ 

 

 

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Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail14 rue Pierre et Marie Curie94701 Maisons-Alfort Cedexwww.anses.fr @ Anses_fr