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如题,因为直读可能引发高频脉冲等,那么心脏带有起搏器者能从事直读光谱工作吗?对此有严格的要求吗?
首先要注意将铁磁性物体远离磁体,它们可能对磁体、匀场线圈和探头造成严重损坏,盛装低温液体的同心杜瓦可能被强力撞裂。物体被吸进磁腔过程中产生的动能可能击破杜瓦或探头中的电路。对小的铁磁性物体同样应注意,它们可以破坏磁场的均匀性。另一方面,磁场也可以对外界电路尤其是心脏起搏器造成影响,可导致生命危险。佩戴有心脏起搏器的人最好不要进入0.0005T磁场范围。机械表和一些数字表也会受到强磁场的作用。在0.005T磁场中,信用卡和磁卡等可被消磁。对于NMR操作人员,要防止窒息的发生。在磁体失超时,液氦、液氮迅速蒸发,如果空间封闭,可导致窒息。
美国科学家首次使用激光束控制了心脏的跳动。这一发现为人类探索心脏奥秘翻开了新的一页,也使光控心脏起搏器的问世成为可能。普通的心脏起搏器是通过微弱的脉冲电流刺激心肌细胞,进而调整心跳的节律。早在1967年,电信号起搏器面市不久,科学家就发现光能够提高心脏的跳动频率,但由于条件所限,人们还不懂得如何控制它。直到2008年,日本的一个研究团队才使用一种近红外激光束,成功地控制了一团离体心肌细胞的搏动。但到目前为止,还没有人能够控制整个心脏。但有一个人还没死心。Michael Jenkins是美国俄亥俄州克利夫兰市凯斯西储大学的一名生物医学工程师,他阅读了1967年的发现之后,决计将这项实验继续下去。他和他的同事使用激光束照射一些鹌鹑的离体活胚胎,这些胚胎只有2~3天大,其心脏体积只有2立方毫米,比一团心肌细胞大不了多少,是非常合适的实验材料。