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相似文献
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1.
MC-Ⅲ型低频脉冲强磁场发生仪的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了我们研制的强脉冲磁场发生仪。该发生仪可输出磁感应强度为 0 .1~ 2 .5 T,周期可调的脉冲磁场。使用表明 ,该仪器操作方便、性能可靠 ,可长时间稳定运行 ,已在磁场生物效应的科学实验中得到广泛应用  相似文献   

2.
介绍了我们研制的强脉冲磁场发生仪,该发生仪可输出磁感应强度为0.1-2.5T,周期可调的脉冲磁场,使用表明,该仪器操作方便,性能可靠,可长时间稳定运行,已在磁场生物效应的科学实验中得到广泛应用。  相似文献   

3.
多用低频脉冲磁场发生器的研制   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文介绍了我们研制的一种仪器-多用低频脉冲磁场发生器,仪器可输出磁感应强度幅值为0.1 ̄2T,周期为2S ̄数min的脉冲磁场。实验结果表明:该仪器可用于刺激人体外周神经,检测动作电位沿神经的传导速度;能改善人血的血液流变学指标。  相似文献   

4.
介绍了我们研制的低频脉冲磁场发生仪。该磁场发生仪可输出频率0~100 Hz,磁感应强度150~800 m T 连续可调的脉冲磁场,频率和强度值均采用数码显示。使用表明,该仪器操作方便、性能可靠,可长时间稳定运行,已在本教研室电磁场生物效应的科研实验中得到广泛应用。  相似文献   

5.
介绍了我们研制的低频脉冲磁场发生仪。该磁场发生仪可输出频率0~100Hz,磁感应强度150~800mT连续可调的脉冲磁场,频率和强度值均采用数码显示。使用表明,该仪器操作方便、性能可靠,可长时间稳定运行,已在本教研室电磁场生物效应的科研实验中得到了广泛应用。  相似文献   

6.
本文介绍了用于辐照成骨细胞的低频多波形磁场发生仪。仪器主要由信号产生、功率放大和电磁转换三部分组成,所产生的磁场频率0Hz~150Hz、强度0mT-50mT,波形分别为脉冲、矩形、三角和正弦四种。使用表明,仪器参数设置方便、工作稳定和辐照区磁场均匀性好。  相似文献   

7.
目的:研制一种低频的正弦波磁场发生装置,使产生的磁场频率和场强等参数均可调节,并且能在生物学实验研究中方便的使用。方法:首先设计一个直流稳压电源为电路各部分提供直流电压,然后用单片机控制正弦信号生成,分离元件组成功放电路,功放实际可提供的电流为0mA~136mA。根据实验的需要自行设计线圈,线圈的几何尺寸和匝数不同,所得到的场强值也不同。结果:该仪器产生的磁场输出频率在0kHz~25kHz,强度在0mT~10mT范围内连续可调,电源功率在30W内时可连续长时间工作。该磁场发生装置运行稳定,使用方便,所得到的场强值与理论推导出来的基本相符,能应用于生物效应的研究。结论:用该仪器生成的不同频率、不同场强的磁场对大鼠的海马神经元进行照射,发现正弦波磁场对海马神经元钾离子通道的电流特性有一定的影响,可能存在频率和场强的"窗口"效应。  相似文献   

8.
脉冲电场和磁场对小白鼠血细胞影响的比较研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
随机将36只小白鼠分为3组,分别用脉冲电场和脉冲磁场辐照,另一组为对照组,本文根据实验结果,报告了脉冲电场和脉冲磁场对小白鼠血细胞变化的影响,发现脉冲磁场引起白细胞数目下降,而脉冲电场则没有引起变化。  相似文献   

9.
VDT低频脉冲磁场对MNNG诱致DNA损伤的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
用视频显示终端(VDT)产生的磁通密度峰值为4μT和40μT,频率为15.6kHz低频脉冲磁场和甲基硝基亚硝酸胍(MNNG,已知可损伤DNA的致癌剂)对培养的人羊膜细胞进行72h的辐射及接触,结果得出40μT低频脉冲磁场辐射能增加MNNG引起的细胞3H/14C放射活性比值;4μT低频脉冲磁场辐射则不能增加其放射活性比值,表明了VDT低频脉冲磁场的磁通密度峰值在40μT的情况下,能增强MNNG对细胞DNA的损伤作用  相似文献   

10.
脉冲磁场对大鼠记忆能力和海马神经递质的影响   总被引:12,自引:0,他引:12  
本文用低频脉冲磁场和被调制的高频脉冲磁场刺激大鼠,研究不同磁场对大鼠记忆能力及脑内神经递质的影响,探讨其作用机制。研究结果表明,高频脉冲磁场和低频脉冲磁场对大鼠的记忆能力都产生明显影响,但随着时间延长,这种影响逐渐消失;与对照组比较,刺激组大鼠海马去甲肾上腺素(NE)、多巴胺(DA)及5-羟色胺(5-HT)含量增加;乙酰胆碱(ACh)含量减少。脉冲磁场能够影响海马神经递质释放,降低大鼠记忆能力。  相似文献   

11.
目的:研制可用于神经损伤治疗的肌电反馈磁场治疗仪器。方法:采用自动控制理论和电磁场理论将肌电传感器采集磁场作用后的人体肌电信号作为反馈信号,利用单片机进行磁场强度以及波形的自动调整。结果:对所研制的肌电反馈式磁场治疗仪进行测试,可产生磁感应强度0~50mT、频率1—100Hz的正弦、方波和三角波;已经用于刺激动物神经的实验研究,得到了许多有意义的研究结果。结论:肌电反馈磁场治疗仪的研制将提供患者个体差异的自适应治疗,确保了最佳的临床治疗效果。  相似文献   

12.
近年来,利用脉冲磁场在生物体内诱发涡流,并以此刺激神经的磁刺激技术颇为引人注目。1985年Barker等人在人的头部表面安放环形线圈,使之瞬间流过大电流,从而得到1个特斯拉(T)的脉冲磁场,并用该磁场刺激大脑获得成功。由此为  相似文献   

13.
超低频脉冲电磁场促进颌骨愈合的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍了自行研制的一种低频脉冲电磁场颌骨愈合仪,该仪大小为11.2cm×7.4cm×3.6cm,利用特制的可塑形治疗线圈安置于颌骨骨折部位,在治疗线圈中通以频率为2.2Hz的脉冲方波电流,使其在骨折部位激发出低频脉冲电磁场,线圈几何中心磁场平均值约为1.9Gs,动物实验结果表明该仪有明显促进骨愈合的作用,临床应用颌骨骨折15例也取得了满意疗效,在机理上作者支持第二信使学说,即电磁场可能是通过激活骨折处成软骨细胞的溶菌酶来促进新骨生长的。  相似文献   

14.
目的 根据脉冲电磁场对骨细胞的作用机制,设计了能够产生均匀磁场、参数可调的脉冲电磁场发生装置和磁场作用板;叙述了实验装置的硬件构成、软件控制功能以及磁场作用板的设计,并通过试验测试,观察记录了在未加入磁性材料和加入磁性材料后磁场的分布情况.方法 设计了强度为4~6 mT、频率8 Hz的参数可调的脉冲电磁场发生装置和专用的适合细胞培养的磁场作用装置,并对产生的磁场进行了实验测定.结果 实验装置运行时,对各参数检测表明,实验装置满足设计的要求:在加入磁性材料后,磁场作用表面的磁场分布均匀.结论 实验装置满足设计要求,可为进一步进行骨细胞培养提供可靠的实验手段.  相似文献   

15.
生物医学领域中通常涉及高频瞬态弱磁场的应用,目前通用的磁感应强度探头无法满足MHz脉冲磁场的测量需求,为了准确测量MHz脉冲弱磁场,研究设计了对0.1~1 MHz脉冲磁场进行测量及标定的技术。设计一套由非铁磁性材料制成的脉冲磁场测量与标定装置,通过装置将磁场发生线圈与磁场检测线圈的相对位置精确固定。选用正弦脉冲施加于磁场发生线圈,采集检测线圈产生的感应电动势,根据法拉第电磁感应定律在Matlab平台编写算法,仿真计算得到MHz脉冲磁场强度并标定。实现了频率分别为0.5、1.0、1.5 MHz强度为μT量级磁场的准确测量,测量结果通过标定,与真实值的相对误差约为2.5%,保持较好的稳定性和一致性。  相似文献   

16.
利用低频脉冲磁场诱导入眠的实验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
经皮磁刺激是近几年来新兴的一个研究领域。本研究试图通过自行设计的磁场发生装置将模拟脑电节律的外界低频脉冲磁场耦合入实验动物猫的脑内,由感生的电信号影响其脑电活动,并诱导其入眠。实验结果表明:该磁场能够耦合入动物脑内并有效地影响了脑电活动。这种诱导磁刺激有显著的促进入眠作用。  相似文献   

17.
作者介绍了“脉冲吸氧”的机理和脉冲吸氧仪的电原理及优越性。该仪器的应用将使病人更加安全舒适,增加吸氧效果,减少感染,大大降低氧损耗量,是临床治疗的新方法。  相似文献   

18.
磁场生物学效应研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
磁场生物学效应研究进展鲁勇军,余珏(中国医学科学院基础医学研究所,北京100005)一、引言脉冲磁场可以非损伤地深入到局部组织中破坏神经反射弧达到止痛效果,磁刺激可用于心脏除颤,可望成为脑功能研究和康复的新方法;核磁共振成像技术(MRI)已成为医学诊...  相似文献   

19.
脉冲电场和磁场对高血粘影响的比较研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
比较研究脉冲电场和脉冲磁场对高血粘的影响,探索能否利用脉冲电场或脉冲磁场降低血液粘度,改善血循环。每份血样等分9份,1份作对照,对另外8份分别作不同的脉冲电场或脉冲磁场处理。高血粘血样经△B/△t为2.5×105(Ts-1)的脉冲磁场作用后,全血表观粘度η降低(P<0.01)、红细胞电泳率EPM加快(P<0.01),血沉速率ESR提高(P<0.01)。脉冲磁场能改善高血粘血样的流变特性。  相似文献   

20.
本文介绍了一种用于神经细胞实验研究的低频磁场波形发生器。目的:为低频磁场辐照与肿瘤实验提供工具。材料与方法:采用单片机控制,用户手动选择参数。输出一定波形,强度和占空比的信号,经功放电路放大后得到低频磁场。本文将详细讨论仪器中波形发生的部分。结果:本仪器磁场强度最高可达100mT,频率0-500Hz。结论:仪器完全满足实验需要。  相似文献   

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