生物电磁技术

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生物电磁场效应的生物学与医学研究

生物电磁场效应的生物学与医学研究

生物电磁场效应的生物学与医学研究随着电子技术和生物学技术的不断发展,科学家们越来越关注生物电磁场效应对生物系统的影响。

生物电磁场是指由生物体内的电流和磁场所形成的自然场。

这些场对生物体内的细胞、生物分子和生理功能均产生极其重要和复杂的影响。

本文将分析生物电磁场效应的生物学和医学研究。

生物体内电场和磁场的基础研究最初研究生物体内电场和磁场的科学家主要是物理学家和生物学家,他们利用电生理学和磁共振成像等先进技术研究生物体内电场和磁场。

这些研究已经证实,生物体内的细胞膜是可以产生电场的,并且这些电场能够控制细胞的分裂和传导。

此外,生物体内还存在磁场,这些场由人体内部产生的电流所产生,可以被磁共振成像技术所检测到。

生物电磁场与人体健康的关系研究最早研究生物电磁场与人体健康关系的科学家是比奇和霍弗(Becker and Hoffer),他们从20世纪50年代开始研究生物体内电场和磁场。

他们发现一些疾病和生物电磁场强度和频率的改变相关,比如癌症、心血管病和神经精神疾病等。

这表明,生物电磁场与人体健康有密切关系,进一步研究这些关系有助于推进医学发展。

生物电磁场技术在医学中的应用生物电磁场技术可以应用于医学领域的多个方面,如脑科学、生物医学工程、药物开发等。

例如,脑电图(EEG)和磁共振成像(MRI)技术就是利用生物电磁场的原理。

在治疗方面,生物电磁场技术可以用于治疗神经系统疾病、焦虑症、失眠等。

此外,生物电磁场技术在药物开发及评估中也有应用。

例如,生物电磁场技术可以用于评估某些药物的药代动力学,帮助医生更好地了解药物在体内的分布和代谢。

结论总的来说,生物电磁场效应对生物体的影响是复杂的,并且具有重要的生物学和医学意义。

随着科学技术的发展,我们有更多机会研究和应用生物电磁场技术来解决某些健康问题。

希望未来有越来越多的研究者来深入研究这个领域的问题,为人类的健康和生命做出更大的贡献。

生物电磁技术

生物电磁技术

生物电磁技术
嘿,朋友们!今天咱来聊聊生物电磁技术这个超有意思的玩意儿。

你说这生物电磁技术啊,就好像是大自然给我们开的一扇神奇的窗。

咱平常生活里,电和磁那可太常见啦,可谁能想到它们在生物领域能玩出这么多花样呢!
就好比说,我们的身体本身就有微弱的生物电,心跳啦、神经信号啦,这些不都是电在身体里跑来跑去嘛。

那生物电磁技术呢,就是要把这些电啊磁啊研究个透,然后利用它们来为我们服务。

你想想看,要是能通过电磁技术来更好地了解我们的身体,那得多棒啊!比如说,医生可以用它来更精准地诊断疾病,就像有了一双超级眼睛,一下子就能看到身体里哪里出了问题。

这难道不厉害吗?
再说说治疗方面,利用电磁来刺激身体的某些部位,帮助恢复健康,这不就像是给身体来了一场特别的按摩嘛!而且啊,这可不是随便按按,那是有科学依据的精准按摩呢。

还有啊,生物电磁技术在农业上也能大显身手呢!可以用来促进植物的生长,让庄稼长得更壮实,就好像给它们打了一针“活力剂”。

这可不是开玩笑,要是真能让粮食产量提高了,那得造福多少人呀!
在研究生物行为的时候,生物电磁技术也能派上大用场。

就像能解开动物们那些神秘行为背后的电磁密码一样,多有意思呀!
哎呀,这生物电磁技术的潜力简直无穷无尽啊!咱可得好好期待一下,说不定哪天它就能给我们的生活带来翻天覆地的大变化呢!就问你,期待不期待?反正我是超级期待的啦!它就像一个藏着无数宝贝的大箱子,等着我们一点点去挖掘,去发现那些令人惊喜的东西。

咱可不能小瞧了它,说不定未来的某一天,我们的生活处处都离不开它呢!这就是生物电磁技术,一个充满神秘和惊喜的领域,让我们一起见证它的成长和辉煌吧!。

超低频生物电磁导入技术

超低频生物电磁导入技术

超低频生物电磁导入技术
超低频生物电磁导入技术是一种利用低频信号幅值来控制受试者脑部神经电活动的技术,目的是通过电极引入低频生物电磁信号,进而改变人体内部神经细胞活动。

该技术主要是将一定强度的脉动电压输入到受试者的大脑中,从而影响大脑神经元。

与外源性脑电刺激技术(tES)相比,超低频生物电磁导入技术在治疗方面更有临床应用价值。

它为身心健康的改善带来了可喜的效果,具有显著的治疗作用,因其具有良好的安全性、治疗效果显著、治疗时间短、操作简便等优点。

人体生物电磁场的研究与应用

人体生物电磁场的研究与应用

人体生物电磁场的研究与应用人体生物电磁场是指由人体产生的电磁波辐射所组成的电磁场。

它是人体内外交互作用的一个载体,同时也是人体健康、疾病等方面的重要指标之一。

对人体生物电磁场的研究已经有了相当长时间的历史。

早在19世纪中叶,人们就开始研究人类生物电现象和生物磁现象。

20世纪初期,科学家们通过研究动物神经生理现象,发现了人体生物电现象的基本规律,并开始探索其应用于医疗和健康领域的可能性。

21世纪,人体生物电磁场研究取得了大量进展,相关技术和设备也得到了极大改进和完善。

人体生物电磁场的研究主要包括两个方面:一是测量和分析人体生物电磁场的特性和变化规律;二是探究人体生物电磁场与健康、疾病等的相关性,并探索其应用领域。

在测量和分析人体生物电磁场的工作中,科学家通过各种手段对人体生物电做出了细致的测量和记录。

他们发现,人体生物电磁场与人体的生理状态、代谢活动、心理状态、环境等各方面都有密切关联。

通过对不同人群、不同疾病等的比较观察,科学家们发现,在某些人群、某些疾病的发生过程中,人体生物电磁场的特征会发生一定的变化。

因此,研究人体生物电磁场对于深入了解人体健康和疾病机制、探究疾病的诊断和治疗方法等都有重要作用。

在人体生物电磁场与健康、疾病等方面的探索中,科学家们目前主要关注以下几点:一是探究不同疾病的生物电磁特征,以开发新的疾病诊断和治疗方法。

例如某些疾病的发生过程中,人体生物电磁场的频率、强度等特征会发生一定变化。

科学家们希望通过对这些变化的监测和量化,将其应用于早期诊断和治疗。

二是研究人体生物电磁场的影响因素,以预防和干预潜在的疾病或健康问题。

例如人体生物电磁场与身心健康之间的联系就比较紧密。

长期处于焦虑、紧张等不良心理状态下的人,其生物电状态也会受到影响,进而对身体健康产生负面影响。

科学家们希望通过研究人体生物电磁场与心理状态、心理健康之间的相关性,制定更可行的身心健康干预方案。

三是探究防辐射技术在人体生物电磁场保护中的应用。

人体生物电磁辐射防护技术研究

人体生物电磁辐射防护技术研究

人体生物电磁辐射防护技术研究随着电子技术的飞速发展,我们日常生活中离不开各种电器,如手机、电脑、电视等等。

但是这些电器设备所产生的电磁辐射对人体也存在一定的危害。

为了保障公众的健康和生命安全,必须对人体生物电磁辐射进行科学防护。

一、人体生物电磁辐射的危害人体周围存在着各种频率的电波信号,这些电波通过我们的身体时,会影响我们身体本身的生物电磁场,从而影响人体的正常生理运转。

长时间暴露于电磁辐射下,会导致以下疾病:1. 癌症电磁辐射与癌症的关系一直是科学界争议的焦点,但已经有很多研究表明电磁辐射会导致癌症。

例如美国国家癌症研究所的一项研究,认为高频率的电磁辐射可能对人类产生致癌效果,还存在其他研究将长期暴露于电磁辐射下视为导致肿瘤的原因。

2. 睡眠障碍长期暴露在电磁辐射下,会干扰人体的皮质醇水平,破坏大脑皮层和左右脑的平衡,导致睡眠障碍。

3. 神经衰弱电磁波辐射也会对人体中枢神经系统造成伤害,而一些国外研究表明长时间佩戴手机会导致人体神经衰弱,甚至对于未成年人其危害更大。

4. 其他疾病长期暴露在电磁辐射的环境下,人体会产生头疼、头昏、视力下降、记忆力减退等种种反应,一些较严重的病症还包括脑瘤、疲劳、消化问题等。

二、人体生物电磁辐射防护技术现状为了防止电磁辐射的危害,需对人体进行科学防护。

现防护技术如下:1. 远离电器设备远离电器设备是最简单、最常见的电磁场防护方法。

尤其是处在高品质的电器、格式繁杂的电线、巨型电器中,在静电涵盖面下不要常待。

然而,由于现代异质电器的较多使用,而固定电器往往会对人体周围环境造成磁场和电场的污染,离开电器设备的距离需要自己通过测试工具进行测试。

2. 微波炉不放置在有人居住的房间内。

微波炉的微波辐射对人体的影响已经得到证明。

因此,不建议在有人居住的房间内安放微波炉。

3. 使用电磁防护器电磁防护器又被称为电磁隔离器,其作用是根据电学原理将电磁波引导到其所需运行的位置来,从而达到减少辐射对人体的影响的目的。

生物电磁波揭密

生物电磁波揭密

中国医药科技出版社编辑 范志霞
50年前,国际能量信息科学院(莫斯科)、俄罗斯医学技术科学院两院院士、华人科学家姜堪政博士在大学学习期间,提出的生物场导学说,是当代科学上最重要的成就之一,是对自然界的崭新认识,是科学上的重大贡献!30多年来,在姜氏生理论的指导下,应用姜氏发明并不断完善的生物场导技术和姜氏舱,从植物到动物乃至到人体进行了数千次可重复的实验以及成果应用,揭示了生物电磁波的奥秘,振惊了科学界,打破了传统观念和认识,带领我们走进了生命里的信息世界,让我们了解到生命体之间是如何跨越空间交换生命信息,相互影响,甚至可以产生奇迹!
但是,如同当年哥白尼经过40年研究提出的“天体运行”理论一样,姜氏生物信息场导理论、技术以及实验成果即是科学上的重大大贡献,也是对传统观念、传统学科的挑战!目前,世界上知道、了解者甚少,影响了生物电磁波理论和生物场导事业的普及和发展。甚至是,许多人知道了也不相信这是必将发展起来的、造福人类的新科学。值得我们高兴和欣慰的是,姜堪政博士与原美国星际科技公司高级工程师袁心洲先生合作完成的《场导发现-生物电磁波揭密》一书,已由中国医药科技出版社新近出版。该书的出版发行是国内外首创,具有重要的理论意义和实践意义。它不但让我们了解生命和健康科学上的重大发现,而且详细阐述了具有广阔发展前景的、实用的、适合普及推广的生物场导高新技术。这本科普新书内容神奇、生动、有趣,揭开了生命的神秘面纱,而且具有实用价值,是一本普及新科学、新技术的好书,适合科学教育、研究、健康、保健、医疗、动植物新纳总结了姜氏理论,详细介绍了其重点实验过程和姜氏生物场导技术在人体抗衰老方面的应用,让读者对将会产生巨大社会效益和经济效益的姜氏理论、实验和技术有一个全面地了解,为那些想要学到和掌握姜氏新科技的学子们提供了一个难得的入门机会;为我们探索生物电磁场效应,掌握生物场导这们新兴科学技术奠定了理论和实践基础,而且为医疗保健技术、为培育新品种的创新和提高指明了一条新路。该书通俗易读,具有科技创新性,引人入胜,令人耳目一新,科学地解答了人类社会普遍存在和关心的问题,让我们对生命和健康有一个比较全面、清醒地了解和认识。同时还介绍了量子医学极其新技术的发展方向,这对促进现代医学的研究发展,应对生命面临的各种挑战,提高人体健康水平有着实际和深远的意义。

生物医学中的电磁学技术

生物医学中的电磁学技术

生物医学中的电磁学技术生物医学和生命科学的研究领域十分广泛,涉及多个学科,包括分子生物学、细胞生物学、遗传学、神经科学等。

电磁学技术在生物医学研究中应用广泛,范围也非常广泛,涉及到生物信号传输、磁共振成像、脑电图等。

生物信号传输生物信号传输是指生物体内各种生物学信号的传递过程。

由于生物体内多种多样的信号,例如神经元电位、肌电图等,缺乏直接测量的方法,因此一些电磁学技术成为了测量的手段。

例如,脑电图(EEG)即为记录记录来自头皮部位的微弱电信号的技术。

从脑电图记录中可以获取到大量的信息,例如从不同脑区域记录的信号可以用来计算大脑的源空间。

此外,由脑电信号可以计算出脑波频率,并且这些频率可以反映出脑活动的特定方面。

磁共振成像磁共振成像是一种非侵入性医学影像学技术,可以用来生成大分辨率和高对比度的图像。

磁共振成像利用核磁共振效应的原理来探测人体内各个部位的水分子分布情况,可以获得人体内部的高分辨率的三维图像。

这种成像技术是非侵入性的,并且没有放射性,所以被广泛应用于医疗情况。

磁共振成像的过程可以分为成像和数据处理两个步骤。

在成像时,可以用各种脉冲序列和图像处理技术,以获得底层组织的详细信息。

在数据处理时,可以应用各种算法来分析这些图像,并通过跟其他影像技术和生物统计学等领域的技术进行数据集成,以实现更准确和细致的分析。

磁共振成像技术可以用于医学诊断和治疗、疾病研究、生物统计学分析等多个领域。

光学测量生物学信号除了电子学和磁共振成像外,光学成像技术也在生物医学中应用广泛。

例如,光学显微技术对于细胞的可视化非常有用。

光学成像可以用来传递和测量生物分子的状态和位置。

通过选择适当的荧光染料或标记蛋白质,可以实现高精度的定位,从而提供有启迪性的信息。

光学成像技术可用于研究细胞及其成分的特性,以及细胞内和细胞间的相互作用。

例如,可以使用二光子显微镜来在细胞内测量钙信号,并可以观察到某些病理情况下如脑卒中和神经退行性疾病时的变化。

生物电磁技术

生物电磁技术
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A
X射线造影剂
造影剂,是为增强影像观察效果而注入(或服用)到人 体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于 周围组织,形成的对比用某些器械显示图像。
在生物电磁领域,研究的是一种新型的造影剂—磁性
X射线造影剂。它是一种磁性液体,这种造影剂具有流动
性好、覆盖力强等优点. 当这种磁性液体进人体内后,在
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肺磁图(MPG)
肺磁图就是利用人体肺内蓄积的铁磁性粉尘, 在外部用强磁场进行磁化,使肺内粉尘带上磁 性,在中断磁化之后,在体表测得剩余磁感应 强度,并将其描记成点图或曲线图,即为肺磁 图。
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A
肺磁图的医学应用
由于铁磁性物质广泛存在于工业粉尘中,具有代表性的就是 磁铁矿,铁磁性物质易被磁化,剩磁大小与量的多少成正比; 因此,可以通过测定肺部剩磁大小估算各工种工人的肺内粉 尘含量,实现对尘肺病的早期诊断,这也是肺磁图技术的主 要应用之一。
脾等几个器官上.虽然生命体的这种磁性极弱,但仍能
为医学疾病的诊断提供重要的检测依据。
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A
生物磁学在医学诊断中的应用
➢ 生命体自身弱磁性在医学诊断中的应用 ➢ 外加磁场和磁性物质在医学诊断上的应用
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生命体自身弱磁性在医学诊断中的应用
➢脑 磁 图(MEG) ➢心 磁 图(MCG) ➢肺 磁 图(MPG)
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脑磁图(MEG)
人的颅脑周围存在的磁场称为脑磁场。但这
种磁场强度很微弱,要用特殊的设备才能测知
并记录下来.需建立一个严密的电磁场屏蔽室,
在这个屏蔽室中,将受检者的头部置于特别敏
感的超冷电磁测定器中,通过特殊的仪器可测
出颅脑的极微弱的脑磁波,再用记录装置把这
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研究内容
生物电磁技术指在研究生命活动本身所产生的电磁场和外加电 磁场对生物体的作用规律,以及研究与电磁相关的医疗仪器和 生命科学仪器中的电气科学基础问题。研究内容主要包括:生 物电磁特性及应用、电磁场的生物学效应及其生物物理机制、 生物电磁信息检测与利用、生物医学中的电工新技术等。
研究意义

通过生物电磁技术的研究,可以促进在电磁防护技术及标 准的完善、新型生物电磁治疗技术、新型生命科学仪器、空 间生物学研究等方面的发展,为医疗仪器和生命科学仪器的 源头创新提供不竭动力。
(3)重视机理的研究:注重从物理学角度思考生物学问题。规范 化实验模型的建立对机理研究的意义尤为重要,同时借鉴数学、 物理、化学及生命科学等领域的新理论新方法。 (4)规范电磁的剂量学:电磁剂量学是生物学效应的研究基础,以 往研究结果很分散的原因之一是实验中电磁辐射的计量不统一 和不规范,以致不同研究者的实验结果缺少可比性。 (5)注重多学科交叉:生物电磁学涉及的内容十分广泛,要获得生 物电磁学领域的实质性进展,生物医学、物理及工程等领域研究 人员缺一不可。

磁处理种子与幼苗生长:
用磁感应强度为0.09 T的磁化器处理得到的磁化水浸泡小麦、 水稻、玉米和大豆种子24 h 后,发现幼根长度显著增加;恒定磁 场0.20 T处理玉米种子可显著地促进根系的生长,株高、茎粗、 茎叶鲜重及叶面积均有增加。
磁处理技术在农业中的应用
磁处理对作物种子萌发与幼苗生长的影响 磁处理对作物种子生理生化的影响 磁处理对作物生育期的影响 磁处理对粮食产量的影响
生物电磁学的总结与展望
生物电磁学正处于实验观察和数据积累阶段,还未形成基础理 论甚至实验结果都存在疑问。今后在生物电磁学研究中应该 注意: (1)加强实验设计的合理性和研究方法的科学性:对实验的设 计、方法的选择和条件的控制都要十分谨慎。 (2)深入广泛进行重大性疾病和流行病学研究:基于生物电磁 学的复杂性,建议继续深入进行相关重大疾病和流行病学的研 究,从宏观角度确认电磁效应对生物体的影响。
生物电磁技术
组员:
什么是生物电磁学?
生物电磁学是以电磁场的生物机理及其综 合利用为主要研究内容,涉及生物医学、电 气学、物理学、电子技术及生物技术等领域 的综合学科。
研究背景

自上世纪七十年代初开始, 短短数十年间, 科学界对生物电 磁学的研究经历了一个巨变过程, 由最初的防辐射研究, 到后 来的电磁场电磁波对人体等生物机理影响的研究, 到最近的 生物电磁学的综合利用。近年来在医学检查方面, 脑磁图、 心磁图的推广应用将基于电磁学的医学检查技术推向了一个 新的高潮。在社会生产和日常生活中扮演了一个越发重要的 角色, 如提高种子出芽率、改善生物对环境的适应能力、利 用磁细菌治理环境污染、对某些慢性顽固疾病的治疗及改善 动植物的生活习性等。
生物电磁技术
生物磁学在医学诊断中的应用 磁处理技术在农业中的应用
应用机理
生物磁学在医学诊断上的应用主要是利用了生物体 本身的弱磁性和外加磁场与磁性物质对生物体的作用 而达到诊断目的的.事实上,并不是只有磁铁石,载流 导线才会产生磁场,自然界一切物质(包括生命体)都存 在着或强或弱的磁性, 只不过生命体的磁性的强度同 磁铁石的磁性相比太微小了, 只有靠灵敏度极高的超 导量子干涉器(SQUID)梯度计才可探测到。一般说来, 我们人体的弱磁场主要集中在像人脑、心、肺以及肝、 脾等几个器官上.虽然生命体的这种磁性极弱,但仍能 为医学疾病的诊断提供重要的检测依据。

肺磁图的医学应用
由于铁磁性物质广泛存在于工业粉尘中,具有代表性的就是 磁铁矿,铁磁性物质易被磁化,剩磁大小与量的多少成正比; 因此,可以通过测定肺部剩磁大小估算各工种工人的肺内粉 尘含量,实现对尘肺病的早期诊断,这也是肺磁图技术的主 要应用之一。
生物磁学在医学诊断中的应用
生命体自身弱磁性在医学诊断中的应用
生物磁学在医学诊断中的应用
生命体自身弱磁性在医学诊断中的应用
外加磁场和磁性物质在医学诊断上的应用
生命体自身弱磁性在医学诊断中的应用
脑 心 肺
磁 图(MEG) 磁 图(MCG) 磁 图(MPG)
脑磁图(MEG)
人的颅脑周围存在的磁场称为脑磁场。但这种磁 场强度很微弱,要用特殊的设备才能测知并记录下 来.需建立一个严密的电磁场屏蔽室,在这个屏蔽 室中,将受检者的头部置于特别敏感的超冷电磁测 定器中,通过特殊的仪器可测出颅脑的极微弱的脑 磁波,再用记录装置把这种脑磁波记录下来,形成 图形,这种图形便称作脑磁图。它是反映脑的磁场 变化,对脑部损伤的定位诊断较为准确,加之脑磁 图不受颅骨的影响,图像清晰易辨,故对脑部疾病 是一种崭新的手段。
谢谢观看!
磁处理技术在农业中的应用
磁处理对作物种子萌发与幼苗生长的影响 磁处理对作物种子生理生化的影响 磁处理对作物生育期的影响
磁处理对粮食产量的影响
磁处理对作物抗逆生理的影响

种子经磁场或磁水处理后,能明显增强其幼苗的的抗逆性。 据研究表明,磁场能增加小麦幼苗的超氧化酶歧化酶(SOD) 的活性,从而提高作物的抗寒性和抗病性;磁场处理也可以 提高番茄对花叶病和早疫病的抗病力;磁处理降低幼苗的蒸 腾速度和气孔导度从而提高幼苗保水力,表明磁处理也可能 对改善作物的抗旱性有些作用。
磁处理对作物种子萌发与幼苗生长的影响 磁处理对作物种子生理生化的影响 磁处理对作物生育期的影响 磁处理对粮食产量的影响 磁处理对作物抗逆生理的影响

用磁水浇灌的洋葱、胡萝卜、豌豆、大豆、黄瓜等作物比 普通水浇灌的长势好,开花期和成熟期提前1~3 d;经0. 082 T 磁场处理后,大部分大豆百粒重和单株产量略有增加. 生育期 分别缩短7~15 d。
X射线造影剂
造影剂,是为增强影像观察效果而注入(或服用)到人 体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于 周围组织,形成的对比用某些器械显示图像。 在生物电磁领域,研究的是一种新型的造影剂—磁性 X射线造影剂。它是一种磁性液体,这种造影剂具有流动 性好、覆盖力强等优点. 当这种磁性液体进人体内后,在 体内的流动与位置可由外部磁场来控制.当外部磁场改变 时,磁性液体也随之发 生流动然后停留在体内的相应部位, 在外部磁场的作用下, 磁性液体几乎可以到达身体的任何 部位。如果要观察或检测体内的某一部位,只需改变外部 磁场的极性即可实现。
1、用于双二重极的诊断 2、用于右心异常的诊断 3、对异常ST-T波有较高诊断价值 4、对预防心血管事件有重要意义 5、为心律失常介入治疗的辅助定位提供了一个新途径 6、用于诊断胎儿先天性心脏病
脑 心 肺
磁 图(MEG) 磁 图(MCG) 磁 图(MPG)
肺磁图(MPG)

肺磁图就是利用人体肺内蓄积的铁磁性粉尘, 在外部用强磁场进行磁化,使肺内粉尘带上磁 性,在中断磁化之后,在体表测得剩余磁感应 强度,并将其描记成点图或曲线图,即为肺磁 图。
磁处理对作物抗逆生理的影响

磁处理与酶的活性:
种子内部的生理生化反应都是在特定酶的催化下进行的,酶活 性高低与种子的活力有较强的相关性。用磁场和磁水处理过的种 子,过氧化物酶及其同工酶的酶带数、酶带宽度和染色深度均高 于对照,淀粉酶活性也比有提高。由于各种酶活力的增强,因而加 快了各种生化反应速度,促进了萌发。
外加磁场和磁性物质在医学诊学诊断上的应用
核磁共振成像技术 x射线造影剂 磁式血压计
核磁共振成像

核磁共振成像是随着计算机技术、电子电路技术、 超导体技术的发展而迅速发展起来的一种生物磁学 核自旋成像技术。是将人体置于特殊的磁场中,用 无线电射频脉冲激发人体内氢原子核,引起氢原子 核共振,并吸收能量。在停止射频脉冲后,氢原子 核按特定频率发出射电信号,并将吸收的能量释放 出来,被体外的接受器收录,经电子计算机处理获 得图像,这就叫做核磁共振成像。
磁式血压计

磁式血压计是根据当磁场的磁力线垂直地作用于 血流时, 产生微弱电动热的原理制成的。所以,用磁 式血压计测量血管内血流 的流量时,只需将血压计 的电极放在体表,测定体内血管微弱的电动势,即可得 到血流量的情况。这种磁式血压计具有操作方便简 单、无须手术将血管暴露等优点,在临床上,它可作为 血管及血液流量发生异常的一种检测诊断工具。
脑 心 肺
磁 图(MEG) 磁 图(MCG) 磁 图(MPG)
心磁图(MCG)

心电和心磁是源于心肌的周期性收缩.在生物体的 离子、电导介质形成的 容积电流在体表造成的电位 差随时间的变化曲线就是心电图,而细胞和容积电流 在体表附近形成的周期性磁场随时间的变化曲线就 称为心磁图。
心磁图的医学应用
生物电磁技术
生物磁学在医学诊断中的应用 磁处理技术在农业中的应用
磁处理方法:
应用磁场直接处理种子。磁场的类型有恒定磁场、变化磁 场等。 利用水以一定的流速通过磁场切割磁力线,以获得磁水,用 来浸种或农田灌溉。 应用磁场处理土壤使植物在超过地磁场的磁场中生长,如 直接制成磁性肥料施加到土壤中或喷施在叶面上。
磁处理技术在农业中的应用
磁处理对作物种子萌发与幼苗生长的影响
磁处理对作物种子生理生化的影响
磁处理对作物生育期的影响
磁处理对粮食产量的影响
磁处理对作物抗逆生理的影响

磁处理对发芽率的影响:
研究表明,用0. 09 T切割1~2次磁场处理的水浸种,小麦发 芽率提高58%~69% ,大豆提高38% ~ 83% ,水稻提高34%;用磁 感应强度为0. 3、0. 5、0. 7和0. 9 T的4种磁场,分别处理黑籽菜 豆种子,发芽率均有显著提高。

脑磁图的医学应用
1.
癫痫诊断和癫痫灶术前定位 2. 神经外科术前脑功能区定位 3. 缺血性脑血管病预测和诊断 4. 外伤后大脑功能的评估和鉴定 5. 精神病和心理障碍疾病的诊断 6. 司法鉴定和测谎应用 7. 语言、视觉、听觉、体感诱发等的研究 8.认知功能及信息处理过程的语言学习与视觉、听觉的关系
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