Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Parameter | Magnetische Flussdichte/Feldstärke |
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Dibirdik I et al. | 2000 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), DT40 (Lymphom-B-Zellen aus Hühnern) und NALM-6-Zellen (B-Zell Leukämie-Vorläuferzellen) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Abschirmung/Feld-Entzug | 100 µT |
Noda Y et al. | 2000 | isolierte (bio-)chemische Substanz (in vitro), Überstände von Hirn-Homogenaten | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, Signale/Pulse, 50/60 Hz | 0,1–20 mT |
Woods M et al. | 2000 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), DT40 (Lymphom-B-Zellen aus Hühnern) und NALM-6-Zellen (B-Zell Leukämie-Vorläuferzellen) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Abschirmung/Feld-Entzug | 46–100 µT |
Singh S et al. | 1999 | Tier, Maus/Swiss Albino, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 2–10 mT |
Mevissen M et al. | 1999 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 100 µT |
Cress LW et al. | 1999 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), L929-Zellen (Fibroblasten-Zellen der Maus) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Abschirmung/Feld-Entzug | 10 µT |
Mullins JM et al. | 1999 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), L929-Zellen (Fibroblasten-Zellen der Maus) | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 1–20 µT |
Kubinyi G et al. | 1998 | Tier, Maus/CFLP (Embryonen und Erwachsene), Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 100 µT |
Dibirdik I et al. | 1998 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), DT40 (Lymphom-B-Zellen aus Hühnern) (Wildtyp, LYN-, SYK-, PLC-gamma2-Mangel-Mutanten) | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 100 µT |
Katsir G et al. | 1998 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), primäre Fibroblasten aus Hühner-Embryos | magnetisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 0,06–0,7 mT |
Blank M et al. | 1998 | isolierte (bio-)chemische Substanz (in vitro), Organelle/Zellteil (in vitro), Mitochondrien, welche die Cytochrom-Oxidase (Enzym) enthielten und Cytochrom C (Substrat) | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 10 µT |
Tuinstra R et al. | 1998 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), HL-60-Zellen (menschliche Knochenmarks-Leukämie-Zelllinie) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 1,1 mT |
Kang KI et al. | 1998 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), 34i-Zelllinie (abgeleitet von C3H-Brust-Epithel-Karzinom-Zellen der Maus) | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 300–3.000 µT |
Kristupaitis D et al. | 1998 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), DT40 (Lymphom-B-Zellen aus Hühnern) (Wildtyp, LYN-, SYK-, PLC-gamma2-Mangel-Mutanten) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 0,1 mT |
Litovitz TA et al. | 1997 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), L929-Zellen (Fibroblasten-Zellen der Maus) | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 10 µT |
Farrell JM et al. | 1997 | Tier, Hühner-Embryonen (Eier), Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 4 µT |
Mullins JM et al. | 1997 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), L929-Zellen (Fibroblasten-Zellen der Maus) | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 2,5–10 µT |
Valtersson U et al. | 1997 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), CEM-CM3 (menschliche akute lymphoblastische Leukämie)-Zellen und Jurkat Zellen (menschliche lymphoblastoide T-Zellen) | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 100 µT |
Dees C et al. | 1996 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), MCF-7- und T-47D-Zelllinien (Brustkrebs-Zelllinien des Menschen) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 1,2–900 µT |
Uckun FM et al. | 1995 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), NALM-6-Zellen (B-Zell Leukämie-Vorläuferzellen) | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 100 µT |
Galt S et al. | 1995 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), menschliche Amnion-Zellen | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 30 µT |
Azadniv M et al. | 1995 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), L929-Zellen (Fibroblasten-Zellen der Maus) | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 10 µT |
Martin AH et al. | 1995 | Tier, Hühner-Embryonen/White Leghorn, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 4 µT |
Del Carratore R et al. | 1995 | Tier, Maus/Swiss Albino und Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 1,2 mT |
Ohtsu S et al. | 1995 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), PC-12 Zellen | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 200–400 mT |
Mevissen M et al. | 1995 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Ko-Exposition | 50 µT |
Nazar AS et al. | 1994 | Bakterien (in vitro), <i>Escherichia coli</i> | magnetisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz | 138,48 nT |
Dutta SK et al. | 1994 | Bakterien (in vitro), <i>Escherichia coli</i> (ein Plasmid enthaltend, das für Neuronen-spezifische Enolase des Säugetiers codiert) | Hochfrequenz, AM (Amplitudenmodulation), CW (kontinuierliche Welle), elektrisches Feld, magnetisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz | 65–97 nT |
Litovitz TA et al. | 1994 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), L929-Zellen (Fibroblasten-Zellen der Maus) | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung | 10–100 µT |
Moses GC et al. | 1993 | Tier, Hühner-Embryonen/White Leghorn (Eier), Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 4 µT |
Nossol B et al. | 1993 | isolierte (bio-)chemische Substanz (in vitro), Cytochrom-c-Oxidase | magnetisches Feld, statisches Magnetfeld, 50/60 Hz | 50 µT |
Dacha M et al. | 1993 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), menschliche Erythrozyten | elektrisches Feld, magnetisches Feld, 50/60 Hz | 0,2 µT–0,2 mT |
Moses GC et al. | 1992 | Tier, Hühner-Embryonen/White Leghorn (Eier), Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 4 µT |
Monti MG et al. | 1991 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), HL-60-Zellen (menschliche Knochenmarks-Leukämie-Zelllinie) | magnetisches Feld, Signale/Pulse, 50/60 Hz | 8 mT |
Litovitz TA et al. | 1991 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), L929-Zellen (Fibroblasten-Zellen der Maus) | magnetisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz | 1–100 µT |
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