POTENSI MEDAN MAGNET EXTREMELY LOW FREQUENCY (ELF) UNTUK TERAPI DIABETES

Rista Setiani, Nina Amelia, Sudarti Sudarti

Abstract

Diabetes merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula yang tinggi dalam tubuh. Medan Magnet Extremely Low Frequecy (ELF) diduga mampu menurunkan gelaja diabetes. Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis potensi medan magnet ELF untuk terapi diabetes. Metode yang digunakan adalah review literatur sebanyak 29 artikel nasional dan internasional pada rentang 10 tahun 2013-2023. Data disajikan secara deskriptif disertai tabel hasil pengamatan. Medan magnet ELF memberikan manfaat bagi penderita diabetes, seperti meningkatkan sensitivitas insulin, mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi risiko komplikasi pada penderita diabetes. Intensitas dan durasi paparan mungkin perlu diperhatikan saat penggunaan medan magnet ELF untuk terapi diabetes. Beberapa hasil penelitian menunjukkan intensitas medan magne tertentu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kadar gula darah. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait potensi medan magnet ELF pada diabetes dengan memperhatikan besar intensitas dan durasi paparan agar dihasilkan kesimpulan yang tepat.

Keywords

Gelombang Elektromagnetik, ELF, Diabetes

References

Ayala, A., Muñoz, M. F., & Argüelles, S. (2014). Lipid peroxidation: Production, metabolism, and signaling mechanisms of malondialdehyde and 4-hydroxy-2-nonenal. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2014. https://doi.org/10.1155/2014/360438

Baynest, H. W. (2015). Classification, Pathophysiology, Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. Journal of Diabetes & Metabolism, 06(05). https://doi.org/10.4172/2155-6156.1000541

Cañedo-Dorantes, L., Soenksen, L. R., García-Sánchez, C., Trejo-Núñez, D., Pérez-Chávez, F., Guerrero, A., Cardona-Vicario, M., García-Lara, C., Collí-Magaña, D., Serrano-Luna, G., Angeles Chimal, J. S., & Cabrera, G. (2015). Efficacy and Safety Evaluation of Systemic Extremely Low Frequency Magnetic Fields Used in the Healing of Diabetic Foot Ulcers-Phase II Data. Archives of Medical Research, 46(6), 470–478. https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2015.07.002

Hardianto, D. (2021). Telaah Komprehensif Diabetes Melitus: Klasifikasi, Gejala, Diagnosis, Pencegahan, Dan Pengobatan. Jurnal Bioteknologi & Biosains Indonesia (JBBI), 7(2), 304–317. https://doi.org/10.29122/jbbi.v7i2.4209

Hasanah, U. (2013). INSULIN SEBAGAI PENGATUR KADAR GULA DARAH. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol., 11(22), 42–49.

Kistianita, A. N., Yunus, M., & Gayatri, R. W. (2018). ANALISIS FAKTOR RISIKO DIABETES MELLITUS TIPE 2 PADA USIA PRODUKTIF DENGAN PENDEKATAN WHO STEPWISE STEP 1 (CORE/INTI) DI PUSKESMAS KENDALKEREP KOTA MALANG. Preventia : The Indonesian Journal of Public Health, 3(1), 85–108. https://doi.org/10.17977/UM044V3I1P85-108

Lai, J., Zhang, Y., Zhang, J., Liu, X., Ruan, G., Chaugai, S., Tang, J., Wang, H., Chen, C., & Wang, D. W. (2016). Effects of 100-?T extremely low frequency electromagnetic fields exposure on hematograms and blood chemistry in rats. Journal of Radiation Research, 57(1), 16–24. https://doi.org/10.1093/jrr/rrv059

Lestari, Zulkarnain, & Sijid, S. A. (2021). Diabetes Melitus: Review Etiologi, Patofisiologi, Gejala, Penyebab, Cara Pemeriksaan, Cara Pengobatan dan Cara Pencegahan. UIN Alauddin Makassar, November, 237–241.

Lin, K., Yang, C., Lian, H., Cai, P., & Lian, H. (2016). Exposure of ELF-EMF and RF-EMF Increase the Rate of Glucose Transport and TCA Cycle in Budding Yeast. Frontiers in Microbiology, 7(1378), 1–15. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.01378

Lv, H., Liu, J., Zhen, C., Wang, Y., Wei, Y., Ren, W., & Shang, P. (2020). Magnetic fields as a potential therapy for diabetic wounds based on animal experiments and clinical trials. Cell Proliferation, 54(3), 1–13. https://doi.org/10.1111/cpr.12982

Mamahit, G., Katuuk, M., & Hamel, R. (2018). DUKUNGAN KELUARGA DENGAN KEPATUHAN TERAPI INSULIN PASIEN DIABETES MELITUS TIPE 2. E-Journal Keperawatan (e-Kep), 6(1), 1–7.

Marewa, L. W. (2015). Kencing Manis (Diabetes Mellitus) Di Sulawesi Selatan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=SIREDAAAQBAJ

Marpaung, S. H. S. (2019). Mengidentifikasi Masalah Dalam Diagnosa Keperawatan Pada Pasien Yang Menderita Diabetes Mellitus. OSFPreprints, 1(4), 1–5.

Martiñón-Gutiérrez, G., Luna-Castro, M., & Hernández-Muñoz, R. (2021). Role of insulin/glucagon ratio and cell redox state in the hyperglycaemia induced by exposure to a 60-Hz magnetic field in rats. Scientific Reports, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.1038/s41598-021-91228-w

Muslim, S., Ghotbi Ravandi, M. R., Zare, S., & Tohidi Nik, H. (2023). Measuring and assessing the effects of extremely low-frequency electromagnetic fields (ELF-EMF) on blood parameters and liver enzymes of personnel working in high voltage power stations in a petrochemical industry. Heliyon, 9, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15414

Nazwa, I. (2016). Pengaruh Pertubasi Medan Listrik dan Magnet Pada Darah Terhadap Kadar Glukosa Darah Puasa dan Berat Badan Mencit Diabetik. In PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA Ihfadni. https://repository.unair.ac.id/81796/3/JURNAL_Fis.P.06 19 Naf d.pdf

Putra, I. W. A., & Berawi, K. N. (2015). Empat Pilar Penatalaksanaan Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. Majority, 4(9), 8–12.

Putri, F. F., Firani, N. K., Rahmad, & Arthamin, M. Z. (2021). PENGARUH PAPARAN MEDAN ELEKTROMAGNETIK FREKUENSI RADIO 1800 MHZ TERHADAP PERSENTASE SEL T CD4 + PADA KULTUR PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS. Majalah Kesehatan, 8(3), 122–127.

Sari, R. E. Y. W., Prihandono, T., & Sudarti. (2015). APLIKASI MEDAN MAGNET EXTREMELY LOW FREQUENCY (ELF) 100µT DAN 300µT PADA PERTUMBUHAN TANAMAN TOMAT RANTI. Jurnal Pendidikan Fisika, 4(2), 164–170.

Sartika, F., & Hestiani, N. (2019). Kadar HbA1c pada Pasien Wanita Penderita Diabetes Mellitus Tipe 2 di Rsud Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. Borneo Journal of Medical Laboratory Technology, 2(1), 97–100. https://doi.org/10.33084/bjmlt.v2i1.1086

Seifirad, S., Farzampour, S., Nourbakhsh, M., & Amoli, M. M. (2014). Effects of extremely low frequency electromagnetic fields on paraoxonase serum activity and lipid peroxidation metabolites in rat. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders, 1–9. https://doi.org/10.1186/s40200-014-0085-2

Tarigan, T. R. P., A.Gani, U., & Rajagukguk, M. (2013). STUDI TINGKAT RADIASI MEDAN ELEKTROMAGNETIK YANG DITIMBULKAN OLEH TELEPON SELULAR. Jurnal Teknik Elektro Universitas Tanjungpura, 1(1).

Vallejo, D., Hidalgo, M. A., & Hernández, J. M. (2019). Effects of long-term exposure to an extremely low frequency magnetic field (15 µT) on selected blood coagulation variables in OF1 mice. Electromagnetic Biology and Medicine, 38(4), 279–286. https://doi.org/10.1080/15368378.2019.1641719

WARDANI, I. S. (2017). PERAN KOMBINASI MEDAN MAGNET, MEDAN LISTRIK STATIS, DAN SINAR INFRAMERAH TERHADAP KADAR GLUKOSA DARAH DAN BLOOD UREA NITROGEN (BUN) PADA GINJAL MENCIT DIABETIK (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga)..

WHO. (2019). Classification of diabetes mellitus. In World Health Organization. https://doi.org/10.5005/jp/books/12855_84

Wismaya, H. S., & Sugianto, W. (2022). Radiasi Medan Elektromagnetik pada Jangkauan Frekuensi Sangat Rendah (Extremely Low Frequency) di Lingkungan Kampus Universitas PGRI Yogyakarta. Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas Negeri Medan, 8(3), 1–6.

Yu, B., Liu, J., Cheng, J., Zhang, L., Song, C., Tian, X., Fan, Y., Lv, Y., & Zhang, X. (2021). A Static Magnetic Field Improves Iron Metabolism and Prevents High-Fat-Diet/Streptozocin-Induced Diabetes. The Innovation, 2(1), 100077. https://doi.org/10.1016/J.XINN.2021.100077

Zhang, X. (2023). Biological Effects of Static Magnetic Fields. Springer Nature Singapore. https://books.google.co.id/books?id=9ZKvEAAAQBAJ

Zradzi?ski, P., Karpowicz, J., & Gryz, K. (2018). In silico modelling of influence from low or intermediate frequency magnetic fields on users of wearable insulin pumps. International Journal of Radiation Biology, 94(10), 926–933. https://doi.org/10.1080/09553002.2017.1419305