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'''电磁能对机体的影响'''(biological effects of electromagnetic field),电磁能即电磁[[辐射]]的能量,又称辐射能。电磁辐射谱包括射频辐射(俗称无线电波)、[[微波]]、[[红外线]]、可见光、[[紫外线]]、 [[X射线]]及γ[[射线]]。[[激光]]是一种波长为红外线、可见光、紫外线范围的电磁辐射,亦在本条目中同时介绍。 射频辐射、微波、红外线、可见光及紫外线的波长长于X及γ射线,频率和辐射能量低于X及γ射线,没有[[电离作用]](紫外线只有弱的电离作用),因此将射频辐射、微波、 红外线、可见光、 紫外线统称[[非电离辐射]]。X 及γ射线波长短,频率高,具有电离作用,称[[电离辐射]]。 射频辐射、微波、红外线、激光等具有热作用,可见光对视觉分析器有特殊作用,紫外线具有较强的特殊[[生物学]]作用。若电磁辐射暴露过多,时间过长,将对机体产生不良影响,采取相应的措施可以预防这些不良影响。 电磁能的生物学作用如下: ① 大强度电磁能的热作用。局部热作用可用于治疗([[热疗]]),亦可治疗[[癌症]](杀伤[[肿瘤细胞]])。微波、红外线、激光均可致[[白内障]]。中国仅有一例微波白内障报告。激光、红外线可致眼底([[视网膜]])[[烧伤]]。激光尚可致[[皮肤]]烧伤。此外,大强度射频辐射及微波可使机体[[体温]]升高,还可引起[[睾丸]][[精子]]生成障碍,而影响生育。 ② 射频辐射及微波的非热作用。表现为[[神经衰弱]]症候群,[[植物神经]]系统以心血管系统为主的功能紊乱如心率减慢(或加快)、[[血压偏低]]或偏高等,[[脑电图]]呈现节律紊乱。 ③ 紫外线的特殊生物学作用。适量的紫外线对人体有益,如皮肤中的7-去氢[[胆固醇]][[分子]]在紫外线作用下,可变为[[维生素D]]<sub>3</sub>,可促进[[骨骼]][[钙化]],预防[[佝偻病]]发生。紫外线还能加速[[伤口]]愈合,提高机体的[[抗菌]]能力,兴奋交感-中[[肾上腺]]系统,增加[[线粒体]]和[[微粒体酶]]的活性,促使体内某些[[激素]]的分泌,提高[[非特异性免疫]]功能水平。过量紫外线照射,可使皮肤产生[[红斑]]、[[色素沉着]]、皮肤角质[[增生]],引起眼急性角膜[[结膜炎]]([[电光性眼炎]])。此外,紫外线与某些化学物质如[[沥青]]等联合作用,可引起光感性[[皮炎]],出现红斑及[[水肿]],并伴有[[全身症状]]。 ④ 电离作用。辐射离子 (X及γ射线)作用于机体时,一部分打到[[细胞]]的[[生物]]大分子(如[[DNA]]、[[RNA]]等)上,直接使其受到损伤;另一部分先引起水分子电离、生成各种[[自由基]]和[[活化]]分子,再通过这些产物间接使大分子损伤。生物分子损伤可导致细胞[[代谢]]失常,功能和结构破坏乃至死亡。细胞的损伤和死亡可导致组织和器官的原发损伤,或通过[[神经]]和[[体液]]的作用引起机体的继发损伤。 ⑤ 其他。如光线过强或照明不足,均可引起[[视力]][[疲劳]]。 这些生物学作用除与照射强度大小、照射时间长短及波长长短有关外,还与波的性质(脉冲波比连续波作用大),生物体与[[辐射源]]的距离、受照射部位及其吸收辐射能的多少有关。据此,可制定相应的预防措施如屏蔽辐射源、加大距辐射源距离、缩短暴露时间、及使用个人防护[[眼镜]]、防护衣等。 美国根据[[电磁波]]在生物体内吸收的剂量学研究,提出比吸收率 (SAR)概念。它是指一小块组织在单位时间、单位体积或重量所吸收的能量,其单位为W/kg或mW/g,这使热作用有了定量概念。又根据不同频率范围对生物体作用特点的研究,提出[[共振]]频率范围等概念,这都推动了对射频辐射及微波对生物体作用的深入研究。
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