9.6 磁场的生物效应

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电磁场的生物效应

电磁场的生物效应

电磁场的生物效应对于磁场,物理学用磁场强度H和磁感应强度B来描述,物理学一开始用磁场强度H 来描述磁场,后来才发现了和电场强度相对应的磁感应强度B。

严格地说,H和B不是同一术语,H是磁场,B是磁通密度(详细的分析可以参见《电动力学》),B是H所感应的磁场,所以B又叫磁感应强度。

二者的关系为:B = u H其中u是导磁率。

磁场可以产生于变化的电场(如电流就是变化的电场),也可以产生于永磁铁,地球就是一个巨大的磁铁,所以在地球表面的生物都会受到地磁场的作用,另外,人们还利用电、磁相互作用的原理制作了一些用来研究生物在各种不同强度下各种反映的仪器。

对作用和效应有影响的磁场参数有类型、磁强、均匀性、方向、作用时间等几个方面;就机体方面,对作用和效应有影响的机体因子有磁性、组成、种类、敏感性、部位和血流速度等几个方面。

生物效应:磁场从开始作用到看见机体的生物效应,一般有一段延迟时间。

其主要原因可能是产生效应的磁场必须同时同方向地作用一段时间(叫物理作用时间),机体才发生明显的生物效应,累积的物理量中的大多数,可看作是产生生物效应的阈前量,并且是可逆的。

所谓可逆是指磁场方向和坐标(器官、细胞、分子)方向发生变化时,其发生生物效应的可能性也变,甚至变得反相,因此应设法使磁场方向和机体方向的夹角不变,这样累积的物理量就可能达到阈值,产生可见的生物效应。

下面分别讨论地磁的生物效应以及磁效应在生物学中的一些具体的应用:(一)、地磁的生物效应很多的星体周围都具有磁场,地球也有,我们称之为地磁场。

地球近似一均匀磁化球,但有区变和日变,区变指因为区域的不同而不同,有的磁强差别很大。

每天变化约0.0001——0.0004G/day。

磁南(S)极在地球北极附近,磁北极在地球南极附近,平均的磁强为0.5G。

法国细菌学家巴斯德(Pasteur)1862年发现,地磁场能促进所有植物的生长,在S极下,青土豆比附近的成熟快些。

人体也同样是个磁体,也有两极。

磁场的生物效应研究

磁场的生物效应研究

磁场的生物效应研究在我们生活的这个世界里,磁场是一种无处不在却又常常被我们忽略的存在。

从地球自身的磁场,到我们日常生活中接触到的各种电器设备产生的磁场,磁场以各种形式围绕在我们身边。

而随着科学技术的不断发展,磁场对生物体的影响,也就是磁场的生物效应,逐渐成为了科学家们关注的焦点。

磁场可以对生物体的多个方面产生影响。

首先,让我们来谈谈磁场对细胞的作用。

细胞是生命的基本单位,而磁场能够影响细胞的代谢过程。

一些研究发现,适当强度的磁场可以促进细胞的增殖和分化。

比如,在某些组织修复和再生的过程中,磁场的作用可能有助于加速细胞的生长和恢复。

再来看看磁场对神经系统的影响。

神经系统是我们身体的“指挥中心”,负责传递和处理各种信息。

研究表明,磁场能够影响神经细胞的兴奋性和传导速度。

这意味着磁场可能会对我们的感知、运动控制以及各种生理和心理活动产生调节作用。

比如,在一些治疗神经系统疾病的尝试中,磁场治疗被认为具有一定的潜力。

磁场还与血液循环系统有着密切的关系。

血液中的红细胞带有电荷,在磁场的作用下,它们的运动和分布可能会发生改变。

这可能会影响血液的流动性和氧气输送效率。

一些研究发现,磁场治疗可以改善血液循环,对于缓解一些心血管疾病的症状可能具有一定的帮助。

不仅如此,磁场对生物体内的酶活性也有影响。

酶是生物体内的催化剂,控制着各种化学反应的速率。

磁场可以改变酶的构象和活性中心的微环境,从而调节酶的催化效率。

这对于生物体的新陈代谢和各种生理功能的正常运行具有重要意义。

然而,磁场的生物效应并非都是积极的。

高强度或长时间的不当磁场暴露可能会对生物体造成损害。

例如,可能会导致细胞损伤、基因突变,甚至引发癌症等严重疾病。

因此,在研究磁场的生物效应时,确定安全的磁场暴露范围至关重要。

为了更深入地研究磁场的生物效应,科学家们采用了各种各样的实验方法和技术。

在细胞层面,他们通过培养细胞并在特定磁场环境下观察细胞的生长、分化和代谢情况。

(转载)从磁场的生物学效应看磁疗的应用

(转载)从磁场的生物学效应看磁疗的应用

(转载)从磁场的生物学效应看磁疗的应用磁场是一种看不见,而又摸不着的客观存在的特殊物质,但磁场对生物体维持正常生命活动来说极其重要.在我国,磁场在医学保健应用方面有着悠久的历史。

人们古代就开始用磁石、磁铁等磁性材料调节或治疗人体生理功能和疾病。

宋代《济生方》有用真磁石棉裹塞耳治耳聋之记载。

明代李时珍《本草纲目》亦有用吸铁石加一些药物制成药膏敷贴治疗诸疮肿毒之论述。

在现代医学教材《理疗学》中也有磁场疗法这一分支类别。

磁场疗法是一种利用磁场作用于人体穴位、局部或者全身,以达到治疗疾病目的的方法。

在实践中,磁场疗法一方面在临床医学实践中对于高血压、神经衰弱、胃肠炎等疾病取得了较好的疗效;另一方面也在康复保健实践中对失眠、疼痛、痉挛、炎症、损伤等症状有改善作用。

要深入地研究磁场疗法的应用,需要首先了解磁场的生物学效应:1、磁场对周围神经的影响有研究认为,磁场可抑制痛觉纤维传导速度,这是磁疗止痛的基础。

2、磁场对自主神经的影响磁场可通过影响自主神经递质的含量而产生呼吸减缓、心率减慢、血压降低等作用。

3、磁场对心脑血管功能的影响通过各种实验研究证实,磁场对正常心脏无明显作用,而对病理性心脏有改善功能,改善心肌的血液循环。

磁场可使血管扩张,血流加快,改善血液循环。

4、磁场对血液的影响磁场可以降低血脂,降低血液粘稠度。

5、磁场对胃肠功能的影响对正常的胃肠,磁场可以增强胃肠的生物电活动,提高胃肠蠕动,促进胃肠吸收。

对病理性胃肠起到双向调节作用,对于胃肠蠕动缓慢者起促进胃肠蠕动作用,对于胃肠蠕动过快者起抑制胃肠蠕动作用,对于痉挛的平滑肌起到松弛作用。

6、磁场对免疫功能的影响多数实验表明磁场能提高E花环形成率,提高白细胞吞噬率,提高补体水平,提高免疫球蛋白,提示磁场具有提高正常机体细胞免疫与体液免疫功能的生物学效应。

7、磁场对细菌的影响磁场对大肠杆菌、金黄色葡萄糖菌、溶血性链球菌等细菌有杀灭作用。

从公开媒体上看,多位医师对于磁疗的作用有过评论。

磁场的生物效应研究

磁场的生物效应研究

磁场的生物效应研究在我们生活的这个世界中,磁场无处不在。

从地球自身的磁场,到我们日常使用的电器所产生的磁场,磁场对生物的影响是一个引人入胜且充满奥秘的研究领域。

磁场对生物的影响可以追溯到很久以前。

早期的研究发现,一些动物能够利用地球磁场来导航。

比如,鸽子在长途飞行中,能够感知磁场的变化,从而找到回家的路。

这一现象引发了科学家们对磁场生物效应的深入思考:磁场究竟是如何被生物感知和利用的?从细胞层面来看,磁场可以影响细胞的代谢过程。

研究表明,适当强度的磁场能够促进细胞的生长和分裂。

这可能是因为磁场作用于细胞内的带电粒子,改变了细胞内的离子通道和信号传导,进而影响了细胞的生理活动。

然而,如果磁场强度过大或过小,可能会对细胞造成损伤,导致细胞功能紊乱甚至死亡。

在分子水平上,磁场对生物大分子的结构和功能也有一定的影响。

例如,蛋白质和核酸等生物大分子在磁场中可能会发生构象的变化,从而影响其生物活性。

一些酶的活性在特定磁场条件下会增强或减弱,这直接关系到生物体内的化学反应进程。

对于生物体的整体而言,磁场的影响也是多方面的。

磁场治疗在医学领域已经有了一定的应用。

例如,磁疗可以缓解疼痛、促进血液循环和组织修复。

这是因为磁场能够改善血管的通透性,增加血液中的氧含量,从而加速新陈代谢,帮助身体恢复健康。

然而,磁场的生物效应并非都是有益的。

长期暴露在高强度的磁场环境中,可能会对人体的神经系统产生不良影响,导致头晕、头痛、失眠等症状。

对于孕妇来说,磁场的影响更是需要谨慎对待,因为磁场可能会对胎儿的发育产生潜在的风险。

在植物方面,磁场同样具有一定的作用。

研究发现,磁场可以影响种子的萌发和植物的生长方向。

有些实验表明,经过磁场处理的种子,发芽率和生长速度都有所提高。

但具体的作用机制还需要进一步的研究来揭示。

为了更深入地研究磁场的生物效应,科学家们采用了各种先进的技术和方法。

例如,利用磁共振成像(MRI)技术,可以非侵入性地观察生物体内部的结构和功能变化;通过细胞培养和动物实验,可以更直接地研究磁场对细胞和生物体的影响。

磁场的生物效应的定义【磁场的生物效应】

磁场的生物效应的定义【磁场的生物效应】

磁场的生物效应的定义【磁场的生物效应】人体生物结构层次可分为生物大分子、细胞、组织、器官、系统以至整体。

在每一结构的磁性,有的是本身具有的,有的是生物功能过程中电磁感应效应,有的是生物机体所处的环境能量场对其作用的结果。

在我们的身体中很多的微量元素是属于磁性元素,例如:含有铁元素的血红蛋白、铁蛋白、肌蛋白,含有铜元素的蓝蛋白、肝铜蛋白,含有钴元素的维生素B12,还有属于过度元素的锰、钼、钒、锌等,我们叫他们微生物材料,这些磁性生物材料在一定的条件下表现顺磁性,在蛋白质、酶的生物功能活动过程具有重要作用。

一、地球磁场的生物效应地球的磁场属于弱恒定磁场,是各种生物(包括植物、动物、单细胞等等具有生命特征的所有生物)诞生、生长、进化过程所依赖的环境物理能量场基本因素条件,在生命过程中不断地吸收与消耗磁场能量,如果机体中的大分子、细胞、组织、器官中的微量磁性物质丧失了磁性,就会导致生物功能的紊乱或生物功能停止。

例如,某些红细胞含有的铁元素丧失了磁性,这些丧失了磁性的红细胞在血液中的运动状态就不能够保持螺旋形运动状态,就非常容易被其它保持磁性的红细胞“吸”过去,形成许多的“敏钱状”链接,“敏钱状”链接之间又会相互吸引形成团状、网状。

血液中红细胞形成的团状、网状现象,轻者使血液流动缓慢,代谢障碍,四肢无力、思维迟钝,重者会最终导致血脉阻塞,形成血栓而危及生命。

因此,我们应该经常喝一些磁化水、有目的地多做磁疗保健,以补充、保持和调整我们身体中的生物磁场,解除血栓对健康的威胁。

特别是在高原生活和工作的人们,由于和生活在离地心较近的沿海与平原地区的人们比较,所受到的地球磁场影响较弱,容易患高原性高血脂症,解决方法非常简单选择医用磁疗仪器,每天做一至两次、每次10至20分钟的磁疗保健就可以治疗和防治。

二、强恒定磁场的生物效应强恒定磁场的磁场强度应界定在大于等于0.01T(1特斯拉等于10000高斯),强恒定磁场分为均衡强磁场和梯度磁场两种类型。

磁场的生物效应(biologicaleffectofmagneticfield)物理小百科

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磁场的生物效应(biologicaleffectofmagneticfield)
磁场的生物效应(biologicaleffectofmagneticfield)
研究磁场生物效应的领域也称为磁生物学。

其中包括地磁场和人工磁场对生物的作用。

地磁场强度较弱,小于80A/m(1Oe)生物定向是地磁场作用的事例之一。

澳大利亚指南白蚁会定向筑巢,鲨鱼通过自身产生的电场对地磁场定向,Blakemore(1981年)发现螺旋菌能准确地游向北磁极方向,鸟类根据磁场和重力场定向。

K.V.Frisch对蜜蜂的舞蹈语言和地磁场作用机理的精心研究,在1973年获得了诺贝尔奖。

大量研究报道表明,一定条件的强磁场会影响生物大分子的构象和功能,会使染色体变异,影响DNA复制和蛋白质表达,刺激或抑制细胞生长,旋转磁场可打碎体内结石。

磁效应对组织、器官、神经系统乃至整体都有影响。

磁场的生物效应研究对生物工程和现代医学具有重要的意义。

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浅析磁场的生物效应

浅析磁场的生物效应作者:曹泽斌来源:《科技风》2018年第15期摘要:科学实验证明,当磁场作用于人体时,磁场对生物的分子、细胞、神经、器官都有不同程度的影响。

要想全面把握磁场所引起的生物效应,就必须对磁场生物效应机制原理有个全面的认识。

本文对此进行了探讨。

关键词:磁场;生物效应;人体一、绪论很久以前,中国人和希腊人就发现自然界中存在一种具有奇异功能的石头,这种石头可以轻松的吸起铁制的东西,如铁片等。

而且不管人们如何摆动铁片,最终总是指向同一个地方,当时人们把这种石头称作吸铁石。

尽管限于当时的条件,人们无法弄清背后的原理,但这并不影响当时的人们来利用吸铁石的这种功能,早期的航海者将这种磁铁当做指南针来使用,有力的促进了大航海时代的发展,这也就是早期的磁铁。

到了18世纪,人们已经能够制造人造磁铁了,磁铁成为我们日常生活和工作中习以为常的强力材料了。

尽管这个过程十分缓慢,但人们对磁铁的认识越来越深刻,应用也越来越广泛。

20世纪20年代,我们制造出铝镍钴,后来相继制造出铁氧体和稀土磁铁等人造磁铁,磁学科技也得到了飞速发展,元件也更加小型化和实用化。

磁体周围存在磁场,磁铁的吸附作用是通过磁场产生的,磁场是一种看不见、摸不着,但实实在在存在的物质。

磁场具有波粒的辐射特性,两磁体不用接触就能发生作用。

时至今日,我们都知道,其实不仅是磁体,电流、运动电荷、变化电场周围空间都存在磁场,就连人体也会产生一定的磁性,我们的心脏、皮肤、大脑和其他器官都有电流活动,甚至头皮上的毛囊也会产生磁场,那么磁场对人体健康到底有何影响呢,关于这个问题,一直有着广泛的争议。

二、磁场生物效应的观点争鸣关于磁场的生物效应一直是莫衷一是、各抒己见。

(一)磁场生物正效应的观点早在1997年,在世界健康组织大会上,专家们就集中讨论磁场对人体的作用,并没有得出一致的结论,当时在生活、工作环境中静磁场流量密度低于2T时没有发现有害健康的报道。

后来随着研究的深入,关于磁场生物效应的研究不断深入。

磁场的生物效应

磁场的生物效应外加磁场对于生物的影响称为磁场生物效应.这是生物磁学中的重要研究内容之一.由于外加磁场的类型和生物层次的不同,磁场生物效应也有不同的表现.根据磁场的类型和强度,磁场生物效应可以分为强磁场效应、地磁场效应、微弱磁场效应相交变磁场效应.又根据磁场所作用的生物层次,磁场生物效应可以分为生物分子效应、细胞效应、组织器官效应和整体效应.这些效应对于不同生物又是多种多样的.下面介绍关于不同磁场的生物效应:..1. 强磁场生物效应在磁场生物效应一般指强度高于100奥①的磁场为强磁场.实验发现,强度高于14000奥的均匀恒定磁场,会抑制某些细菌的生长.把果蝇词养在均匀巨定磁场中,观察果蝇形态上的变化,发现磁场强度为100—I500奥时,形态并无显著的畸变,而当磁场强度增加到3000—4000奥时,畸变就迅速显著地增大.若把不同蛹龄或虫龄的果蝇放在强度约22000奥、梯度约9000奥/毫米的不均匀恒定磁场中,1小时龄的果蝇蛹经过几分钟便死亡,蛹龄较长的果蝇蛹经过10分钟后约有50%不能变为成虫,变为成虫后也不能活到1小时以上.把移植有肿瘤的小白鼠饲养在强度约2400一4500奥、梯度约1000奥/厘米的不均匀恒定磁场中,经过27天后,肿瘤完全消失,但不加磁场的对照搬到22天后便因肿瘤长大而死亡.磁场可以影响入红血球的凝结速率,实验表明强度为50、400和5000奥的均匀恒定磁场分别使红血球凝结速率增加21%、25%和30%...2. 地磁场生物效应地球表面的地磁场强度为~奥,它是地球上生物和人类生活环境的一种始终起作用的物理因素.生物和人类在长期的演化过程中,已经适应了这一物理环境.如果环境磁场剧烈变化,如地球上发生磁暴、地质时代的地磁场反向或进入宇宙空间的磁场,都可能影响生物和人的活动.还有一些生物利用了地磁场这一环境因素作为生物导航和定向的依据.已经发现一些水生细菌有沿着地磁场方向朝北游动的习性,称为向磁性.冬小麦在场(等效地磁场)中生长时,其根总是平行于地磁场或等效地磁场,也表现向磁性.还发现果蝇的ST基因有序程度的变化与地磁倾角的变化随季节呈现明显的相关性.经过长期试验表明;鸽子的导航与地磁场有密切的联系.最近已经在向磁性细菌(图1)和鸽子头部发现强磁性的Fe2O4微粒可能与它们的向磁性或导航有关...3. 微弱磁场的生物效应在生物磁学中,一般将一般将远低于地磁场强度的磁场(如<10-3奥)称为微弱磁场.例如行星际空间磁场约5×10-5奥,月球表面磁场小于10-5奥,地磁场在反向的过渡时期中估计可能降低到远低于正常值.进行微弱磁场的生物效应实验需要高灵敏度的磁强计和抵消地磁场的装置(图2).将眼虫藻、绿藻和纤毛虫在低于10-3奥的恒定微弱磁场中培养3个星期,发现其生长繁殖加快,但在102奥的强磁场中培养,生长繁殖却受到抑制.把小白鼠饲养在10-3的微弱磁场中,一年以后,其寿命比对照组缩短6个月,并且不能再生育...4. 交变感场的生物效应强度随时间变化的交变磁场与强度不随时间改变的恒定磁场对生物的效应是不完全相同的.后者(恒定磁场)为狭义的生物效应,前者(交变磁场)还具有电磁感应作用.人眼部受到变化的磁场作用时,在无光的情况下也会产生光的感觉,称为磁闪光现象.实验研究表明,磁闪光的强度和特性与交变磁场的频率有关.当频率为20至30赫兹时,磁闪光效应最为显著.实验还发现,强度为1500—1700奥、频率为12赫兹的交变磁场,可以抑制刚移植到小鼠身上的肿溜的长大.关于磁场对不同生物层次的效应:生物磁场一般有两个来源:一种是由于生物体中的电子传递和离子转移等过程的生物电流产生的;另一种是由于生物体内的强磁性物质(如Fe3Q4)磁化后产生的.生物磁场的强度是很微弱的,例如人的心脏活动产生的心磁场约10-7一10-8奥...1. 磁场对生物分子的效应实验观测到,生物胰蛋白酶在1500奥均匀恒定磁场中活性增大,因而在受紫外光辐射时,其光密度成小.在创伤愈合实验中,施加强度3000~4000奥、梯度200奥/厘米的不均匀恒定磁场,使成纤维细胞增殖和纤维化都减小,因而推断是不均匀磁场干扰了生物大分子的产生.把S—37肿瘤细跑放在3700奥均匀磁场中处理1—3小时,会使这肿瘤细胞中的脱氧核糖核酸(DNA)合成减少,表明磁场对这种合成有抑制的作用...2. 磁场对细胞的效应‘在对兔和小鼠的无血浆细胞作体外培养时,若施加强度14600奥,梯度5000奥/厘米的不均匀恒定磁,会显著增加这些细胞的生长速度.但把细胞放在组织培养液中培养时,若施加4000奥的均匀恒定磁场,则会抑制它的生长,把体外培养的S-37肿瘤细胞放在4400~8000奥的均匀恒定磁场中在37摄氏度处理18小时,观察到这些细胞发生退化变性现象,但如果放在1000一2000奥的均匀恒定磁场中作同样的处理,则未观察到任何可察觉的变化.这一实验表明这种退化交性现象需要磁场强度超过一定闻值时才会产生.还发现磁场强度对于s-37肿瘤细胞的呼吸有较大的影响,当磁场从80奥增加到7300奥时,细胞的呼吸由显著的兴奋状态转变到显著的抑制状态...3. 磁场对组织和器官的效应把水芹放在强度约:4000奥、梯度约5000奥/匣米的不均匀恒定磁场中,并消除重力的影响,可观察到水芹根经过几十分钟便向着磁场强度减弱的方向生,表现出“背磁性”(图3).把小鼠饲养在4200奥的均匀恒定磁场中,4天以后发现小鼠的肾上腺皮层的网状带组织受到破坏和变窄,骨髓中的巨核细胞因数减少,脾脏中的巨核细胞数却增加.比较磁场、光和声音对哺乳动物脑器官的影响,实验表明,磁场的影响虽较弱,但却表现出潜伏期长的抑制效应和滞后效应...4. 磁场对生物整体的效应许多实验结果表明,不论在均匀的还是不均匀的强磁场中,若干细菌的生长都会受到抑制.大麦的根和苗在1200奥的恒定磁场中.其生长速度都比不加磁场的对照组高为了观察磁场对生物遗传的影响,把果蛹蛹放在强度约22000奥、梯度约9000奥/厘米的不均匀巨定磁场中处理30分钟,观测到后代的发育时间有显著增加(图4),直到第30代(图中只画出第12代)也末恢复正常.关于磁场生物效率的机理,目前尚不十分清楚,仍在继续研究中.一般说来,磁场会使生物材料受到磁力(在不均匀磁场中)或磁转矩(在均匀磁场中)的作用,会使带电较子受到洛沦兹力的作用,而这些力和力短又会影响到生物体中电子(离子)的传递、自由基的运动、合顺磁离子的蛋白质和菌的活性、生物膜的渗透以及生物半导体(如叶绿裁口一些激素)和生物中水的性质.但其具体的过程和机制,既包括物理的作用,又涉及生物的结构和功能,是一个十分复杂而没有完全解决的问题.构成生物体的生物材料都具有一定的磁性.例如,大多数生物材料具有抗磁性,少数含过渡族金属离子(如此,Fe,Co,Ni,Mn离子)的生物材料在一定条件下只有顺磁性,最近在一些生物(如某些细菌、蜜蜂和鸽子)体中还发现了微量的亚铁磁性的Fe3O4颗粒.抗磁性和顺磁性属于强磁性.亚铁磁性属于强磁性.两者强弱相差可达几百万倍以上.在环境保护中的应用利用高梯度磁分离法,可以大量除去煤中污染性强的硫化物。

磁场生物效应的国内进展

磁场生物效应的国内进展关键字:磁场生物磁场作用于生物体后,在生物体内引发一系列的生物学效应,为临床磁疗提供了理论基础。

磁场生物效应的研究,最近几年来国内又取得新的进展,为了增进磁疗应用的进展与增进磁场生物学效应的研究,对1991~1997年国内关于磁场生物学效应的研究进展,予以综述。

一、磁场对血细胞和血液流变学的阻碍于玲娜等[1]应用磁感应强度0.08~0.09T的旋磁作用于试管内的离体血液,别离作用于健康人离体血液10,15,20,25,30分钟,然后进行电镜观看,结果发觉淋巴细胞、中性粒细胞和单核细胞在磁场作用10,25,30分钟组细胞结构无明显转变,15,20分钟部份标本其细胞结构有必然转变,小淋巴细胞核缩小,位于一侧,并有崩溃,中性粒细胞核缩小,细胞膜不齐,胞浆中显现空泡,单核细胞质内显现核糖聚集现象,呈团状,密度不均,红细胞在磁场作用15分钟组可见体积明显增大,不规那么形红细胞较多,而空旋无磁对照组的上述血细胞结构均属正常,作者以为,部份受试者血细胞超微结构的改变,可能与个体不同有关。

白细胞在磁场作用下,产生应激反映,使细胞代谢增强,部份细胞发生超微结构的改变,也可能是引发白细胞减少的缘故之一。

磁场使红细胞体积增大,携氧能力增加,有利于改善组织的供血供氧状态,增进代谢。

王信良等[2]报告,将小鼠置于磁感应强度0.3T的直流电磁场中,天天10分钟,持续2周,结果白细胞数比实验前下降26.5%,停止磁场处置后2周,白细胞数继续下降32.4%,但其转变在正常值范围,作者以为可能是磁场对骨髓造血功能的抑制作用,或是磁场阻碍白细胞的寿命。

肖畅等[3]报告,应用峰值为15T的脉冲强磁场作用于人T 淋巴细胞白血病MT-2细胞及正常人淋巴细胞的体外处置效应,使磁力线垂直通过细胞培育板,经触发按钮发放一个脉冲为处置1次,别离天天处置2,5,10,20次,持续处置4天,结果对正常人淋巴细胞无任何不良阻碍,但脉冲强磁场对MT-2细胞有明显的阻碍,细胞增加呈减弱的趋势,尤其经脉冲磁场天天作用20次对MT-2细胞的增加更为延缓。

各种类型磁场的生物效应


目前有两种推测性的解释: 目前有两种推测性的解释:
一种解释:在过度期间,地磁场显著下降时, 一种解释:在过度期间,地磁场显著下降时,地面受到的宇宙 线和其他辐射增强,对一些种属的生物来说辐射达到突变或致 线和其他辐射增强,对一些种属的生物来说辐射达到突变或致 死辐射的剂量,因而引起这些生物的灭绝; 死辐射的剂量,因而引起这些生物的灭绝; 另一种解释:过度期间地磁场显著下降时, 另一种解释:过度期间地磁场显著下降时,引起磁层和大气层 的剧烈变化,从而发生气候的异常变化, 的剧烈变化,从而发生气候的异常变化,也可使一些种属的生 发生气候的异常变化 物不能适应而灭绝。 物不能适应而灭绝。
利用磁性超微颗粒具有高矫顽力的特性,作成高贮存密度的磁记录粉,用于磁带、 利用磁性超微颗粒具有高矫顽力的特性,作成高贮存密度的磁记录粉,用于磁带、 磁盘、磁卡以及磁性钥匙等;利用其磁性和深黑颜色,微波吸收材料。 磁盘、磁卡以及磁性钥匙等;利用其磁性和深黑颜色,微波吸收材料。
利用超顺磁性,制成用途广泛的磁性液体,用于磁性密封、生物医药和磁保健。 利用超顺磁性,制成用途广泛的磁性液体,用于磁性密封、生物医药和磁保健。
永磁铁的磁场干扰, 使鸽子不能识别地球磁场。 永磁铁的磁场干扰 使鸽子不能识别地球磁场。
实验2: 实验 :
将一组鸽子放置在鸽巢和其地磁共轭点之间的中点处,放飞 将一组鸽子放置在鸽巢和其地磁共轭点之间的中点处,放飞. 地磁共轭点之间的中点处 地磁共轭点:具有相同地磁经纬度的南北半球的两个点 地磁共轭点: 大约有一半飞回原来的鸽巢,其余的鸽子却飞到共轭点去了。 大约有一半飞回原来的鸽巢,其余的鸽子却飞到共轭点去了。 一半飞回原来的鸽巢 表明鸽子是依靠地球磁场来识别鸽巢的。 表明鸽子是依靠地球磁场来识别鸽巢的。 鸽子头部有少量的强磁性Fe 鸽子头部有少量的强磁性 3O4 , 如何利用Fe3O4导航,是需要进一步研究的问题。 导航,是需要进一步研究的问题。 如何利用 导航
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