Wissenschaftliche Forschung zu Erdung und PEMF-Therapie
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Erdungs- und Erdungsforschung
1. Biologische Erdung – real oder eingebildet
Dieser Artikel untersucht die Praxis der biologischen Erdung und untersucht ihre historischen Wurzeln, potenziellen gesundheitlichen Vorteile und zugrunde liegenden wissenschaftlichen Prinzipien.
2. Reduziert die Erdung das subjektive Schmerzempfinden?
In dieser systematischen Übersichtsarbeit wird untersucht, ob die Erdung das subjektive Schmerzempfinden verringert, und es werden Daten aus verschiedenen Studien analysiert.
PEMF-Therapieforschung
1. Bewertung der Auswirkungen gepulster elektromagnetischer Felder
Diese Studie untersucht die Auswirkungen der PEMF-Therapie auf biologische Systeme und berücksichtigt dabei Faktoren wie Frequenz, Intensität, Expositionszeit und Wellenform.
2. Stimulation mit gepulsten elektromagnetischen Feldern (PEMF) als Ergänzung zum körperlichen Training
In diesem Artikel wird das Potenzial der PEMF-Stimulation als Ergänzung zum körperlichen Training erörtert, insbesondere zur Vorbeugung von Ermüdungsbrüchen und zur Förderung der Knochenheilung.
3. Gepulste elektromagnetische Felder regulieren die metabolische Neuprogrammierung
Diese Forschung untersucht, wie die PEMF-Therapie die metabolische Neuprogrammierung in biologischen Systemen beeinflusst, und hebt ihre potenziellen therapeutischen Anwendungen hervor.
4. Wirksamkeit der gepulsten elektromagnetischen Feldtherapie auf Schmerzen und körperliche Funktionen bei unspezifischen Schmerzen im unteren Rückenbereich
Diese Studie bewertet die Sicherheit und Wirksamkeit der PEMF-Therapie bei der Schmerzlinderung und Verbesserung der körperlichen Funktion bei Patienten mit unspezifischen Schmerzen im unteren Rückenbereich.
5. Die Wirkung der PEMF-Exposition auf die Osteoinduktion menschlicher mesenchymaler Stammzellen, die auf Nano-TiO₂-Oberflächen kultiviert wurden
Diese Forschung untersucht, wie sich die PEMF-Exposition auf die osteogene Differenzierung menschlicher mesenchymaler Stammzellen auswirkt, die auf nanostrukturierten Titandioxidoberflächen kultiviert werden.