生物磁学在农业、医药、环境保护和生物工程等方面得到较普遍的应用。生物工程中,长期的观测和试验表明鸽子认家(导航)与地磁场有关;一些细菌在水中沿地磁场游动表现出"向磁性";磁场能引起果蝇遗传上的变异。这些为磁仿生工程或遗传工程提供了有意义的线索。 可以利用电磁作用原理,制成人工输血的电磁泵等。在人类的宇航空间生物学研究中,还可以利用磁效应及其技术。例如利用强磁场防御高能宇宙线的照射,利用磁场效应造成失重状态的"人工重力"等。研究人和生物在强磁场(如电磁推进装置防高能宇宙线设备)或极弱磁场(如星际空间、月球和行星磁场)中的影响等,都有重大的实用价值。关于生物磁现象和磁(场)生物效应的作用机理,是一个十分复杂而没有很好解决的问题。它既包括物理学范畴的内容,又涉及生命物质的结构和功能,尚有大量问题需要解决。开展微弱磁场测检测离不开高灵敏超导弱磁探测传感器支持。
地球是一个磁体。利用地球磁场的特性建设和发展地磁场导航系统,是社会发展的需要。北斗导航已经得到普遍应用,深入人心,已经成为工农业生产、日常生活不可或缺的导航技术。但是,由于无线电的特性决定有些地方没有导航信息。比如,海洋尤其是深海海域、隧道深部、地下掩体、采矿矿区等。尤其是太空战打响后,敌方有可能会攻击卫星,破坏卫星导航系统。但是,无论斗争如何激烈,地球是不会被“打烂”的。即便轰炸了地球也不会破坏地球磁场。我们利用地球提供的地磁场可以开发磁导航。导引头有光学导引头、无线电导引头、红外导引头等。这类导引头灵敏度较低且容易受到干扰。磁导引头不容易受到干扰。再比如种子的检测。我们知道现在的检测手段大部分要用到放射性同位素,同位素将改变样本种子的特性,无法长期保存。超导量子弱磁探测技术开发的超导磁力仪,具有灵敏度高,低频响应能力强的特点,是我国发展深空、深地和深海战略,建设潜艇、UUV等水中目标探测工程,提升对潜通信与其他甚低频通信工程的传输能力等许多国家重大海洋工程亟需的关键技术,也是发展磁导引系统的关键技术。如果用于种子测定,不使用任何放射性同位素,此方法是安全有效的。
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