pág. 5525
EFECTOS NEUROPSIQUIÁTRICOS POR
SOLVENTES ORGÁNICOS EN PERSONAL DE
UN HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN
NEUROPSYCHIATRIC EFFECTS ASSOCIATED WITH OCCUPATIONAL
EXPOSURE TO ORGANIC SOLVENTS AMONG HOSPITAL
HOUSEKEEPING STAFF
Marco Antonio Becerril Flores
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
Gabriela Pedrero Huerta
Universidad Abierta y a Distancia de México, México
Georgina Almaguer Vargas
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
José Ramón Montejano Rodríguez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
Astrid Espinosa Sánchez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
pág. 5526
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i1.22677
Inhibición de Staphylococcus aureus Productor de Forunculosis y Bacterias
del Género Streptococcus por Efecto de Campos Electromagnéticos
Marco Antonio Becerril Flores1
becerril@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0000-0002-2322-4686
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Instituto de Ciencias de la Salud
México
Gabriela Pedrero Huerta
gabriela.pedrero@nube.unadmexico.mx
https://orcid.org/0000-0002-7543-7579
Universidad Abierta y a Distancia de México
México
Georgina Almaguer Vargas
georgina_almaguer5910@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0000-0002-0396-752X
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Instituto de Ciencias de la Salud
México
José Ramón Montejano Rodríguez
jose_montejano5902@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0000-0002-5744-381X
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Instituto de Ciencias de la Salud.
México
Astrid Espinosa Sánchez
astrid_espinosa@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0009-0001-2415-5280
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
Instituto de Ciencias de la Salud
México
RESUMEN
Las infecciones cutáneas recurrentes, como la forunculosis, continúan representando un problema
relevante de salud pública, particularmente aquellas asociadas a Staphylococcus aureus, un patógeno
oportunista con alta capacidad de persistencia y adaptación. El uso reiterado de antibióticos ha
contribuido al incremento de la resistencia antimicrobiana, lo que ha impulsado la búsqueda de
estrategias terapéuticas alternativas. En este estudio se evaluó el efecto de campos electromagnéticos
(CEM) sobre el crecimiento in vitro de bacterias de importancia médica, incluyendo microorganismos
Gram positivos y Gram negativos. Se analizaron diferentes frecuencias de CEM sobre Staphylococcus
aureus, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Candida
albicans y especies del género Streptococcus. Los resultados mostraron que S. aureus fue la única
especie que presentó una inhibición consistente del crecimiento bajo exposición a CEM, particularmente
a 50 Hz, efecto que fue reproducible en múltiples cepas clínicas y de referencia. En contraste, las
bacterias Gram negativas no mostraron inhibición y, en algunos casos, presentaron mayor crecimiento
bajo CEM. El análisis estadístico mediante ANOVA de dos factores confirmó diferencias significativas
entre tratamientos, cepas e interacciones tratamiento–cepa (p < 0.05). Estos hallazgos sugieren que
determinados parámetros de CEM pueden ejercer un efecto inhibitorio selectivo sobre bacterias Gram
positivas, posicionando a los CEM como una alternativa potencial complementaria en el control de
infecciones cutáneas recurrentes.
Palabras clave: Campos electromagnéticos, Staphylococcus aureus, bacterias Gram positivas,
Forunculosis
1
Autor principal
Correspondencia: becerril@uaeh.edu.mx
pág. 5527
Inhibition of Furunculosis-Producing Staphylococcus aureus and
Streptococcus Species by the Effect of Electromagnetic Fields
ABSTRACT
Recurrent skin infections, such as furunculosis, continue to represent a significant public health problem,
particularly those associated with Staphylococcus aureus, an opportunistic pathogen with a high
capacity for persistence and adaptation. The repeated use of antibiotics has contributed to the increase
in antimicrobial resistance, driving the search for alternative therapeutic strategies. In this study, the
effect of electromagnetic fields (EMFs) on the in vitro growth of medically important bacteria, including
Gram-positive and Gram-negative microorganisms, was evaluated. Different EMF frequencies were
tested against Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumoniae, Escherichia coli, Candida albicans, and Streptococcus species. The results showed that S.
aureus was the only species that exhibited consistent growth inhibition under EMF exposure,
particularly at 50 Hz, an effect that was reproducible across multiple clinical and reference strains. In
contrast, Gram-negative bacteria did not show inhibition and, in some cases, exhibited increased growth
under EMF exposure. Two-way ANOVA statistical analysis confirmed significant differences among
treatments, strains, and treatmentstrain interactions (p < 0.05). These findings suggest that specific
EMF parameters may exert a selective inhibitory effect on Gram-positive bacteria, positioning EMFs as
a potential complementary alternative for the control of recurrent skin infections.
Keywords: electromagnetic fields, Staphylococcus aureus, gram-positive bacteria, furunculosis
Artículo recibido 10 diciembre 2025
Aceptado para publicación: 16 enero 2026
pág. 5528
INTRODUCCIÓN
Las infecciones bacterianas continúan representando un desafío significativo para la salud pública,
particularmente aquellas de carácter recurrente y cutáneo, como la forunculosis, cuya etiología se asocia
frecuentemente con Staphylococcus aureus (S. aureus) en conjunto con la presencia de Cutibacterium
acnés, un microorganismo oportunista de la piel del humano. Este microorganismo oportunista presenta
una notable capacidad de colonización, persistencia y adaptación, lo que favorece la recurrencia de las
infecciones y complica su erradicación clínica (Lowy, 1998; Tong et al., 2015). Tradicionalmente, el
tratamiento de estas infecciones se basa en el uso de antibióticos, los cuales, si bien han sido
fundamentales en la medicina moderna, han mostrado limitaciones importantes tanto a nivel
microbiológico como sistémico.
Diversos estudios han documentado que el uso prolongado o repetido de antibióticos puede inducir
efectos adversos significativos en el organismo humano, incluyendo alteraciones del microbioma,
disbiosis intestinal, reacciones inflamatorias y efectos colaterales metabólicos e inmunológicos (Blaser,
2016; Francino, 2016). Además, la presión selectiva ejercida por estos fármacos ha contribuido de
manera directa al incremento de la resistencia antimicrobiana, fenómeno que reduce progresivamente la
eficacia terapéutica y favorece la aparición de cepas multirresistentes (Ventola, 2015). En el caso
particular de S. aureus, la emergencia de variantes resistentes ha incrementado la dificultad para el
manejo clínico de infecciones cutáneas recurrentes, aumentando el riesgo de recaídas y complicaciones
(Tong et al., 2015).
Ante este panorama, la búsqueda de estrategias terapéuticas alternativas o complementarias a los
antibióticos se ha convertido en una prioridad científica. En este contexto, los campos electromagnéticos
(CEM) han surgido como una posible herramienta innovadora con potencial antimicrobiano.
Investigaciones recientes han demostrado que determinados parámetros de campos electromagnéticos
pueden interferir con procesos celulares bacterianos esenciales, tales como la permeabilidad de
membrana, la actividad enzimática y la replicación celular, sin inducir los mecanismos clásicos de
resistencia asociados a los antibióticos (Goodman et al., 2015; Costanzo et al., 2020).
La evidencia experimental disponible sugiere que la aplicación de campos electromagnéticos puede
reducir significativamente la viabilidad bacteriana en cultivos de S. aureus, así como en otras bacterias
pág. 5529
patógenas, incluyendo especies Gram negativas, lo que indica un posible efecto antimicrobiano de
amplio espectro (Novickij et al., 2018; Salmen et al., 2022). No obstante, aunque los resultados
preliminares son prometedores, los mecanismos biofísicos implicados y su eficacia comparativa frente
a los tratamientos convencionales aún no se encuentran completamente dilucidados.
En consecuencia, existe una necesidad clara de profundizar en el estudio del uso de campos
electromagnéticos como alternativa terapéutica para el control de infecciones bacterianas,
particularmente aquellas asociadas a forunculosis recurrente. Analizar su efectividad frente a S. aureus,
así como su posible aplicación en bacterias Gram negativas, permitiría avanzar hacia enfoques
terapéuticos más seguros, sostenibles y con menor impacto negativo sobre el organismo humano. Este
vacío de conocimiento constituye el eje central del presente problema de investigación. Es por eso que
este trabajo tiene el objetivo de evaluar el efecto que tienen los CEM sobre la multiplicación in vitro de
bacterias Gram negativas y Gram positivas de importancia médica, particularmente sobre S. aureus
causante de forunculosis.
METODOLOGÍA
Cultivos de microorganismos. Se prepararon las cepas de Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae,
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, 28 cepas de Staphylococcus aureus,
Streptococcus sanguinis y seis cepas de Streptococcus pyogenes ya caracterizadas e identificadas
previamente a través de genotipificación y confirmadas por pruebas bioquímicas convencionales, las
cuales se mantuvieron y los experimentos se realizaron en agar tripticaseina y en caldo tripticaseina
sembrados a 37°c durante 24 horas de incubación.
Aplicación de CEM. En todos los experimentos se aplicaron CEM a diferentes frecuencias en una bobina
del Helmholtz. El sistema para generar CEM se diseñó con dos componentes principales, el generador
de señal y el sistema de bobinas de Helmholtz con diámetro interior de 30 cm y una altura de 22 cm una
separación de las bobinas hechas de alambre magneto con calibre 18 y 200 vueltas de alambre en cada
bobina de 15 cm y núcleo de aire en el interior del cual se colocaron los recipientes de caja petri con
los cultivos microbianos. La medición del campo se realizó con un gausímetro de efecto Hall. El
generador entregó una onda cuadrada de amplitud pico-pico variable de 0-22 V, con frecuencia de 1 Hz
hasta 1 MHz durante el tratamiento de CEM. La señal fue monitoreada en un osciloscopio la cual pasaba
pág. 5530
a una bobina. Para alimentar las bobinas que producen los campos magnéticos, se usó una fuente de
poder ( PASCO“Scientific” SF-9584 A). Esta fuente produce un voltaje regular de 0 a 22 V, en corriente
directa. Se usó un generador de funciones Elenco GF8056 de 1GHz para generar una señal senoidal
quealimenta al circuito amplificador para fijar la amplitud y frecuencia que para los experimentos varió
de 1 Hz hasta 1 MHz con voltaje de 22 V y 3 Amp y 5-8 mT de campo magnético.
Medición del efecto de los CEM sobre el crecimiento de los microorganismos. Cuando se realizaba el
ensayo en cajas de Petri se sembraban con un inóculo inicial en que se ajustaba la concentración en
solución fisiológica estéril de tal manera que diera 0.5 unidades McFarland y de ahí colocar 100 mL de
cada suspensión. Cada ensayo se realizó por triplicado y las cajas sembradas se incubaron a 37°C por
24 horas para hacer el conteo en cada caja. En el caso del ensayo con las 28 cepas de Staphylococcus
aureus, una vez ajustado el cultivo a 0.5 unidades de McFarland se colocó 100 mL de cada suspensión
en 5 mL de caldo tripticaseína en tubos con tapón de rosca y por triplicado. Los tubos se incubaron a
37°C por 24 horas para hacer la medición de absorción en espectrofotómetro y medir la turbidez a 505
nm.
Análisis estadístico. Los triplicados de cada medición de cada grupo a comparar, tanto controles a los
que no se efectuó tratamiento como aquellos sometidos a diferentes CEM se sometieron a un análisis de
varianza de dos colas con un error permitido de 5% y 95% de confianza y con ello saber si había
diferencias significativas entre los sometidos a CEM y sus controles.
Tipo de estudio: Fue una investigación básica, con un enfoque cuantitativo, Fue un estudio
experimental, cuantitativa y con un alcance explicativo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con la finalidad de ver si los CEM ejercen un efecto negativo sobre el crecimiento de bacterias tanto
Gramnegativas como Gram positivas de importancia médica se probaron diferentes frecuencias contra
S. aureus, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans y
Escherichia coli.
Efecto de los CEM sobre bacterias Gram positivas y Gramnegativas así como Candida albicans.
En un primer experimento bacterias de especies S. aureus y Salmonella typhi se sometieron a diferentes
frecuencias de CEM (ver en sección de Metodología). Los resultados se observan en la figura número
pág. 5531
1a, en donde se presenta el promedio de número de unidades formadoras de colonias (UFC) que
crecieron después de 24 horas de incubación a 37 °C comparando aquellas que se expusieron y con
aquellas que no se expusieron a los CEM. Los resultados mostraron que para el caso de S. aureus se
presentó un mayor crecimiento en los cultivos control que aquellos sometidos a los CEM a las diferentes
frecuencias; mientras que en el caso de Salmonella typhi hubo mayor crecimiento en aquellos cultivos
sometidos a CEM que con respecto a su control. En las figuras 1b y 1c también se observa lo mismo en
las otras especies que se aprobaron; es decir, la única especie en donde se observó menor crecimiento
en los cultivos sometidos a todas las frecuencias de CEM con respecto a sus controles no expuestos fue
en S. aureus, la única Gram positiva que se estudió. Si es verdad que inhibe esta especie entonces el
resultado podría ser reproducible en más cepas de S. aureus.
Efecto de los CEM sobre diferentes cepas de S. aureus a diferentes frecuencias de CEM.
Debido a que la única especie de las seis ensayadas que se mostró un efecto negativo por exposición a
CEM en sus cultivos fue S. aureus, se decidió probar seis diferentes cepas de esta especie para ver si el
resultado era reproducible para este microorganismo. Únicamente se probó a las dos frecuencias de
CEM donde hubo efecto más notorio en el primer experimento, es decir, aquellas frecuencias en las que
hubo más inhibición por el CEM con relación a los cultivos que no se sometieron al CEM (controles).
Los resultados señalan que el CEM estudiado afectó los cultivos de S. aureus en todas las cepas cuando
son sometidas a 50 Hz, en cambio, a un Hz algunas sepas sí son afectadas por los CEM pero en algunas
cepas sucede lo contrario hay mayor crecimiento con respecto a su control cuando son sometidas a los
CEM (ver fig.2); Podemos llegar a la conclusión que a 50 hertz el efecto contra S. aureus es reproducible.
Efecto de los CEM sobre diferentes cepas de S. aureus a 50 KHz.
Con la finalidad de demostrar reproducibilidad de los resultados en que los CEM efectúan un efecto
inhibitorio contra S. aureus, se ensayaron 28 cepas de esta especie bacteriana, 26 aisladas a partir de
personas que padecían de acné y dos cepas con registro de ATCC. Sin embargo, a diferencia del estudio
anterior, por ser estudiadas mayor cantidad de cepas, se decidió ensayar las cepas por triplicado en caldo
trpticaseína y se incubaron durante 24 horas a 37°C para que posteriormente se midieran
espectrofotométricamente a 505 nm para medir la absorbancia debido a la turbidez en el tubo de cultivo.
Se prepararon tres tubos que contenían caldo tripticaseína pero no se sembraron con las bacterias y se
pág. 5532
midió la turbidez. Los resultados se muestran en la figura 3. Podemos observar que los controles se
mantuvieron en una turbidez basal y no hubo turbidez, en cambio en todos las cepas si hubo disminución
de su desarrollo registrado por la absorbancia de la turbidez cuando se sometieron durante 24 h a CEM
de 50 Hz en comparación con sus controles no sometidos a CEM.
Efecto de CEM sobre Streptococcus pyogenes.
De acuerdo a los resultados anteriores se podría pensar que a hubo un CEM de 50 Hz que ejercía
parcialmente un efecto inhibitorio en el desarrollo de S. aureus y posiblemente este efecto se podría
reproducir en otras especies Gram positivas de bacterias, por lo que se decidió realizar el ensayo con
cinco cepas de Streptococcus pyogenes y una de Streptococcus sanguinis a un CEM de 50 Hz. Los
resultados se muestran en la figura cuatro, donde podemos observar que en todos los casos hubo menor
desarrollo en los cultivos sometidos a los CEM estudiados, repitiendo el resultado observado para S.
aureus. Por lo que estos resultados señalan que un CEM a 50 Hz ejerce un efecto parcialmente inhibitorio
sobre bacterias Gram positivas de acuerdo a los resultados que en este estudio se obtuvieron.
En todos los casos El análisis ANOVA de dos factores mostró un efecto significativo del tratamiento
(CEM vs control), de cada cepa bacteriana y de la interacción tratamiento por cepa (p < 0.05), indicando
que la respuesta al campo electromagnético depende de la especie bacteriana.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que los campos electromagnéticos ejercen un efecto
diferencial sobre el crecimiento bacteriano, dependiente tanto de la especie como de la frecuencia
aplicada. De las seis especies evaluadas inicialmente, Staphylococcus aureus fue la única que presentó
una inhibición consistente del crecimiento tras la exposición a CEM, particularmente a la frecuencia de
50 Hz, mientras que las bacterias Gram negativas y Candida albicans no mostraron un efecto inhibitorio
comparable. Este comportamiento diferencial sugiere que la estructura celular, especialmente la
composición de la pared bacteriana, podría desempeñar un papel clave en la susceptibilidad a los CEM.
La pared celular gruesa rica en peptidoglucano característica de las bacterias Gram positivas podría
favorecer una mayor interacción con los campos electromagnéticos, afectando procesos esenciales como
la permeabilidad de membrana, el transporte iónico o la actividad enzimática, como ha sido propuesto
previamente (Goodman et al., 2015; Costanzo et al., 2020). Estudios previos han reportado que los CEM
pág. 5533
pueden inducir alteraciones en la expresión génica y en la estabilidad de membranas celulares, lo que
podría explicar la reducción en el crecimiento observada en S. aureus (Novickij et al., 2018).
La reproducibilidad del efecto inhibitorio a 50 Hz en múltiples cepas clínicas de S. aureus, incluyendo
aislamientos de pacientes con acné y cepas de referencia ATCC, refuerza la consistencia del fenómeno
observado y sugiere que no se trata de un efecto cepa-específico aislado. Asimismo, la inhibición
observada en especies del género Streptococcus indica que este efecto podría extenderse a otras bacterias
Gram positivas de relevancia clínica.
El análisis ANOVA de dos factores confirmó que tanto el tratamiento con CEM como la cepa bacteriana
y su interacción influyen significativamente en la respuesta observada, lo que evidencia que el efecto de
los CEM no es uniforme y depende de características intrínsecas de cada microorganismo. Estos
hallazgos concuerdan con reportes previos que destacan la importancia de los parámetros físicos del
campo electromagnético para lograr efectos biológicos específicos (Costanzo et al., 2020).
En conjunto, los resultados de este estudio sugieren que los CEM, particularmente a 50 Hz, representan
una estrategia prometedora como herramienta complementaria para el control de infecciones cutáneas
causadas por bacterias Gram positivas como Staphylococcus aureus y Streptococcus. No obstante, se
requieren estudios adicionales que permitan dilucidar los mecanismos biofísicos implicados y evaluar
su potencial aplicación clínica de manera segura y controlada.
Conclusiones
Los campos electromagnéticos evaluados mostraron un efecto selectivo sobre el crecimiento bacteriano,
dependiente de la especie y de la frecuencia aplicada. Staphylococcus aureus presentó una inhibición
reproducible del crecimiento bajo exposición a CEM, particularmente a 50 Hz, efecto que también se
observó en especies del género Streptococcus. En contraste, las bacterias Gram negativas no mostraron
inhibición bajo las mismas condiciones experimentales. El análisis estadístico confirmó diferencias
significativas entre tratamientos, cepas y su interacción (p < 0.05), evidenciando que la respuesta a los
CEM no es uniforme. En conjunto, los resultados sugieren que los campos electromagnéticos de baja
frecuencia podrían constituir una herramienta complementaria para el control de infecciones cutáneas
causadas por bacterias Gram positivas, aunque se requieren estudios adicionales para esclarecer los
mecanismos involucrados y su potencial aplicación clínica.Finalmente, se reconoce la necesidad de
pág. 5534
realizar estudios adicionales orientados a esclarecer los mecanismos biofísicos involucrados y a evaluar
la seguridad, eficacia y aplicabilidad clínica de los campos electromagnéticos como estrategia
terapéutica.
Los campos electromagnéticos evaluados mostraron un efecto selectivo sobre el crecimiento bacteriano,
dependiente de la especie y de la frecuencia aplicada. Staphylococcus aureus presentó una inhibición
reproducible del crecimiento bajo exposición a CEM, particularmente a 50 Hz, efecto que también se
observó en especies del género Streptococcus. En contraste, las bacterias Gram negativas no mostraron
inhibición bajo las mismas condiciones experimentales. El análisis estadístico confirmó diferencias
significativas entre tratamientos, cepas y su interacción (p < 0.05), evidenciando que la respuesta a los
CEM no es uniforme. En conjunto, los resultados sugieren que los campos electromagnéticos de baja
frecuencia podrían constituir una herramienta complementaria para el control de infecciones cutáneas
causadas por bacterias Gram positivas, aunque se requieren estudios adicionales para esclarecer los
mecanismos involucrados y su potencial aplicación clínica. Finalmente, se reconoce la necesidad de
realizar estudios adicionales orientados a esclarecer los mecanismos biofísicos involucrados y a evaluar
la seguridad, eficacia y aplicabilidad clínica de los campos electromagnéticos como estrategia
terapéutica.
pág. 5535
ILUSTRACIONES, TABLAS, FIGURAS
Figura 1. Efectos de CEM sobre S. aureus V.S Salmonella typhi
1a) Efectos de CEM sobre S. aureus V.S Salmonella typhi. 1b) Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1 Hz 5 Hz 10 Hz 50 Hz 412 Hz 432 Hz 50 KHz 1 MHz
No. UFC (X10 6)
Frecuencia
Staphylococcus aureus CEM Staphylococcus aureus Control
Salmonella typhi CEM Salmonella typhi Control
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 Hz 5 Hz 10 Hz 50 Hz 412 Hz 432 Hz 50 KHz 1 MHz
No. UFC (X10 6).
Frecuenica
Klebsiella pneumoniae CEM Klebsiella pneumoniae Control
Pseudomonas aeruginosa CEM Pseudomonas aeruginosa Control
pág. 5536
1c) E. coli y Candida albicans
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1 Hz 5 Hz 10 Hz 50 Hz 412 Hz 432 Hz 50 KHz 1 MHz
No. UFC (X10 6)
Frecuencias
E. coli CEM E. coli Control
Candida albicans CEM Candida albicans Control
pág. 5537
Efecto de los CEM sobre diferentes cepas de S. aureus a diferentes frecuencias de CEM.
Figura.2 Efecto de CEM a 1 y 50 Hz sobre S.aureus.
pág. 5538
3. Efecto de los CEM sobre diferentes cepas de S. aureus a 50 KHz.
Figura. 3 Efecto de los CEM a 50 Hz sobre 28 cepas de S. aureus.
4. Efecto de CEM sobre Streptococcus pyogenes
CONCLUSIONES
Finalmente, se reconoce la necesidad de realizar estudios adicionales orientados a esclarecer los
mecanismos biofísicos involucrados y a evaluar la seguridad, eficacia y aplicabilidad clínica de los
campos electromagnéticos como estrategia terapéutica.
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
CEM
Control
CEM
Control
CEM
Control
CEM
Control
CEM
Control
CEM
Control
CEM
Control
CEM
Control
S.
sanguinis
S. py. 1 S.py. 2 S. py.
ATCC
S. py. 3 S. py. 4 C1 C2
Absorbancia
cepas de Streptococcus (S. py. es Streptoccus pyogenes)
pág. 5539
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