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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Silva LB et al. | 2024 | Mensch | magnetisches Feld, 50/60 Hz, berufliche Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF, häusliche Exposition | - |
Cecerska-Heryć E et al. | 2024 | humane Plasma-Proben | magnetisches Feld, 50/60 Hz, Niederfrequenz | - |
Cecerska-Heryć E et al. | 2024 | Blut-Plasma von gesunden Freiwilligen | 50/60 Hz, magnetisches Feld | - |
Legros A et al. | 2022 | Mensch | 50/60 Hz, Hochspannungsfreileitung, magnetisches Feld | - |
Sert C et al. | 2022 | Tier, Ratte/WIstar Albino | magnetisches Feld, 50/60 Hz | - |
Ozturk H et al. | 2022 | Tier, Ratte/Sprague Dawley | magnetisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz | - |
Khalil AM | 2021 | Tier, Maus/Albino | 50/60 Hz, magnetisches Feld, elektrisches Feld | 0,3 mT |
Mohammadi B et al. | 2021 | Tier, Ratte/Wistar | Mobilfunk, Mobiltelefon, 50/60 Hz, magnetisches Feld | - |
Martiñón-Gutiérrez G et al. | 2021 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | - |
Wang J et al. | 2021 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 1 mT |
Rahmani S et al. | 2021 | Blut-Proben | 50/60 Hz, magnetisches Feld | 0,5–1 mT |
Bagheri Hosseinabadi M et al. | 2021 | Mensch | magnetisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz, berufliche Exposition, Ko-Exposition | - |
Bagheri Hosseinabadi M et al. | 2021 | Mensch, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz, elektrisches Feld, Niederfrequenz, berufliche Exposition | 10,42–17,82 µT |
Burcu A et al. | 2020 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley (Adulte, Föten und Neugeborene), Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 3 mT |
Zhang Y et al. | 2020 | Tier, Ratte/Sprague Dawley, Ganzkörperexposition | 50/60 Hz, magnetisches Feld | 100–500 µT |
Zendehdel R et al. | 2020 | Mensch | 50/60 Hz, Niederfrequenz, magnetisches Feld, berufliche Exposition | 0,38–50 µT |
Gunes S et al. | 2020 | Tier, Ratte/Wistar Albino, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 1,5 mT |
Hosseinabadi MB et al. | 2020 | Mensch | magnetisches Feld, elektrisches Feld, 50/60 Hz, Niederfrequenz, Ko-Exposition | 6,49–39,25 µT |
Mahaki H et al. | 2020 | Tier, Ratte/Wistar, Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 1–2.000 µT |
Hosseinabadi MB et al. | 2019 | Mensch | magnetisches Feld, Niederfrequenz, 50/60 Hz, berufliche Exposition | 11,3–18,9 µT |
Hosseinabadi MB et al. | 2019 | Mensch, Ganzkörperexposition | Niederfrequenz, magnetisches Feld, 50/60 Hz, berufliche Exposition | 3,5–172,6 µT |
Vallejo D et al. | 2019 | Tier, Maus/OF1 | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 15 µT |
Molaei S et al. | 2019 | Tier, Ratte/WIstar Albino, Ganzkörperexposition | 50/60 Hz, magnetisches Feld | 1–2.000 µT |
Zendehdel R et al. | 2019 | Mensch | magnetisches Feld, 50/60 Hz, berufliche Exposition | 4–50 µT |
Stankevičiūtė M et al. | 2019 | Wirbellose, Tier, Eier/Larven der Regebogenforelle (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), Baltische Plattmuscheln (<i>Limecola balthica</i>) und Schillernde Seeringelwürmer (<i>Hediste diversicolor</i>), Ganzkörperexposition | magnetisches Feld, 50/60 Hz | 1 mT |
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