Die Universität Bonn sucht für eine ökonomische Studie zur Lohngerechtigkeit 40 chinesische Männer.
Die Studie dauert gut drei Stunden und beinhaltet einen etwa einstündigen Scan im Kernspintomographen sowie das Ausfüllen einiger Fragebögen und ein kurzes ökonomisches Spiel.
Jeder Teilnehmer erhält 30 Euro Aufwandsentschädigung und hat die Chance, bis zu 120 Euros zusätzlich zu gewinnen (Beim letzten Experiment dieser Art erhielten die Teilnehmer im Schnitt über 40 Euro zusätzlich).
Das Experiment findet paarweise zu folgenden Zeitpunkten statt:
15.4. 8.00 Uhr und 10.00 Uhr
18.4. 8.00, 10.00 Uhr und 13.00 Uhr
21.4. 10.00 Uhr und 13.00 Uhr
22.4. 8.00 Uhr, 10.00 Uhr, 13.00 Uhr und 15.00 Uhr
24.4. 8.00 Uhr, 10.00 Uhr, 13.00 Uhr und 15.00 Uhr
25.4. 8.00 Uhr, 10.00 Uhr und 13.00 Uhr
28.4. 10.00 Uhr
29.4. 8.00 Uhr
Die Kernspintomographie ist ein modernes Verfahren, das eine Darstellung von Gehirnstrukturen und Aktivierungsänderungen im Gehirn erlaubt. Sie arbeitet mit einem starken Magnetfeld und zusätzlichen Anregungsimpulsen. Diese sind nach heutigem Wissensstand für den menschlichen Körper völlig unschädlich. Röntgenstrahlen und Kontrastmittel werden nicht eingesetzt.
Nicht an der Studie teilnehmen dürfen Sie, wenn einer der folgenden Punkte auf Sie zutrifft:
· Metall-Implantate im Körper
· Tragen metallischer (magnetischer) und nicht entfernbarer Schmuckstücke, Tätowierungen oder Kosmetika
· Angst vor engen Räumen (Klaustrophobie)
· Einnahme zentralnervös wirksamer Medikamente
· Alter unter 18 Jahren
· neurologische oder psychiatrische Erkrankungen
· reduzierter gesundheitlicher Allgemeinzustand
Bei Interesse melden Sie Sich bitte unter einer der folgenden E-Mailadressen: hartig@uni-bonn.de (Deutsch) oder experiment@daxiong.de (Chinesisch). Sie erhalten dann genauere Informationen und können sich verbindlich für einen Termin anmelden.
核磁共振(英语:Nuclear Magnetic Resonance,缩写NMR)是基于原子尺度的量子磁物理性质。具有奇数质子或中子的核子,具有内在的性质:核自旋,自旋角动量。核自旋产生磁矩。NMR观测原子的方法,是将样品置于外加强大的磁场下,现代的仪器通常采用低温超导磁铁。核自旋本身的磁场,在外加磁场下重新排列,大多数核自旋会处于低能态。我们额外施加电磁场来干涉低能态的核自旋转向高能态,再回到平衡态便会释放出射频,这就是NMR讯号。利用这样的过程,我们可以进行分子科学的研究,如分子结构,动态等。