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L'effet du rayonnement infrarouge sur le corps humain. Bases de la vie en toute sécurité

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Rayonnement infrarouge (rayonnement IR) - une partie du spectre électromagnétique d'une longueur d'onde de 780 nm à 1000 microns, dont l'énergie, lorsqu'elle est absorbée dans une substance, provoque un effet thermique. Le rayonnement infrarouge à ondes courtes est le plus actif, car il possède l'énergie photonique la plus élevée pouvant pénétrer dans les tissus du corps et être intensément absorbée par l'eau contenue dans les tissus.

Les rayons infrarouges ont un effet principalement thermique sur le corps humain, sous l'influence duquel des changements thermiques se produisent dans le corps, la saturation du sang en oxygène diminue, la pression veineuse diminue, le flux sanguin ralentit et, par conséquent, une perturbation de la les systèmes cardiovasculaire et nerveux se produisent. L'irradiation avec de petites doses de chaleur rayonnante est utile, mais son intensité importante et sa température élevée de l'air peuvent avoir un effet néfaste sur une personne.

Organes les plus touchés par le rayonnement infrarouge humain : peau, organes de la vision ; avec des lésions cutanées aiguës, des brûlures, une forte expansion des capillaires et une pigmentation accrue de la peau sont possibles. Avec une irradiation chronique, les changements de pigmentation peuvent être persistants et un teint de type érythème (rouge) est observé. Les troubles aigus des organes de la vision comprennent les brûlures, la conjonctive, l'opacification et les brûlures de la cornée, les brûlures du tissu de la chambre antérieure de l'œil. Avec un rayonnement infrarouge intense aigu et une exposition prolongée, la formation de cataracte est possible. Le rayonnement IR affecte également les processus métaboliques dans le myocarde, l'équilibre eau-électrolyte dans le corps, l'état des voies respiratoires supérieures et l'effet mutagène du rayonnement IR n'est pas exclu.

Le rayonnement visible à des niveaux d'énergie suffisants peut être dangereux pour la peau et les organes de la vision. Les pulsations de lumière vive provoquent un rétrécissement des champs visuels, affectent l'état des fonctions visuelles, le système nerveux et les performances globales.

Le rayonnement lumineux à large bande se caractérise par une impulsion lumineuse dont l'action sur le corps entraîne des brûlures des zones ouvertes du corps, une cécité temporaire ou des brûlures rétiniennes. La rétine peut être endommagée par une exposition prolongée à une lumière d'intensité modérée, insuffisante pour développer une brûlure thermique.

Le rayonnement optique dans la gamme infrarouge visible à une densité excessive peut entraîner un épuisement des mécanismes de régulation des processus métaboliques, en particulier des modifications du muscle cardiaque avec le développement de la dystrophie myocardique et de l'athérosclérose.

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Chaque capteur dans un aérosol se compose de deux parties. Le premier est un colloïde, une minuscule particule ou molécule insoluble. Les colloïdes sont si petits qu'ils peuvent flotter dans l'air ou l'eau pour toujours - la force des particules qui entrent en collision autour d'eux est supérieure à la force de gravité.

La deuxième partie est un circuit complexe constitué d'un détecteur chimique construit à partir d'un matériau bidimensionnel comme le graphène. Lorsque ce capteur rencontre un certain produit chimique dans l'environnement, sa capacité à conduire l'électricité est améliorée. Le circuit comporte également une photodiode, un dispositif capable de convertir la lumière qui l'entoure en courant électrique. Il fournit au système l'énergie nécessaire à la collecte des données et la mémoire du nanobot.

Les chercheurs ont greffé le circuit sur des colloïdes, donnant ainsi à ces derniers la capacité de voyager dans des environnements uniques. Après avoir combiné, les scientifiques ont donné aux nanobots la forme d'un spray, c'est-à-dire qu'ils peuvent maintenant être pulvérisés. Cette méthode de livraison ne serait pas possible sans colloïdes. "Les circuits ne pourraient pas exister sans substrat, explique l'auteur principal de l'étude, Michael Strano. Nous avons dû intégrer les circuits dans les particules pour donner de la force au système et le rendre suffisamment grand pour que les robots puissent voyager avec le flux."

A quoi servent ces nanobots ? Les scientifiques ont démontré plusieurs façons de les utiliser. Par exemple, ils ont conçu des capteurs pour détecter l'ammoniac toxique et ont testé cette capacité dans une section de tuyau. Ils ont pulvérisé les capteurs d'un côté et les ont récupérés de l'autre avec de la gaze. En analysant les informations des diagrammes, ils ont pu dire si les capteurs étaient entrés en contact avec de l'ammoniac.

Dans le monde réel, la technologie pourrait épargner aux inspecteurs la peine d'inspecter l'ensemble du tuyau de l'extérieur en pulvérisant simplement des aérosols de nanobot là-bas.

La même technologie peut aider à diagnostiquer les maladies du corps humain en parcourant le tube digestif, en collectant des informations et en les transmettant aux médecins.

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