Kleinsche Felder für
Konzentration, Leistungsstabilität und Vitalität
Wirkprinzip 1 für Ihren Arbeitstag
Entspannung der Muskulatur während des Sitzens
Büromitarbeiter mit einer BioRelax® Sitzauflage sollen entspannter arbeiten können. Das Ziel ist die Durchblutung so zu unterstützen, dass Belastungserscheinungen durch das Sitzen gemindert werden können. Täglich nervende Nackenschmerzen, Muskelverspannungen oder ermüdete Haltung sollen reduziert und vorgebeugt werden. Wie geht das? Die Rückenmuskulatur ist in erster Linie eine Stützmuskulatur, sodass sie sich bei längerem Sitzen in Verbindung mit der Tätigkeit verspannen kann. Daher dient eine optimale Durchblutung der wichtigen Ver- und Entsorgung der Muskulatur mit z. B. Sauerstoff. Bei optimaler Versorgung der Muskeln über das Blut, können die üblichen festen Verspannung meist vorgebeugt werden. Eine gut funktionierende Zirkulation des Blutes nehmen manche Menschen zudem als wohlempfindend wahr und spüren weniger Erschöpfungserscheinungen.


Wirkprinzip 2 für Ihren Arbeitstag
Aktivierung des Gehirns während der Arbeit
Das Sitzen auf einer BioRelax® Sitzlauflage hat das Ziel eine längere Konzentration, erhöhte Aufmerksamkeit, und geistige Fitness zu erreichen. Wie geht das? Kleinsche Felder sollen auf natürliche Weise auch auf die Nervenbahnen und das Gehirn wirken und diese sanft stimulieren. Das Gehirn als elektrisches Wunderwerk soll durch einen sanften und natürlichen Einfluss auf die körpereigene zelluläre Mikrospannung mit einer gesteigerten Leistungsfähigkeit- und Bereitschaft reagieren. Kleinsche Felder stellen dabei eine konstante Energiequelle dar, die einen positiven Einfluss auf den Körper und seine Zellen erzeugen kann. Das Wirkkonzept soll den Arbeitstag damit etwas leichter machen, dass sich Menschen trotz Aktivität und Konzentration entspannt wohlfühlen.

Ihr täglicher Begleiter
Die BioRelax® Sitzauflage
Nutzen Sie die Zeit im Sitzen für Ihre Gesundheit. Passend für alle Stuhl- oder Sessel-Varianten. Die sanften Magnetfelder der Kleinschen Felder interagieren auf natürliche Weise mit den Zellen und sollen den körpereigenen Energiestoffwechsel unterstützen sowie ihre Leistung. Besonders die Förderung der geistigen Leistungsfähigkeit, Vorbeugung vor Erschöpfungserscheinungen und die Entspannung der Muskulatur ist die Zielsetzung des Wirkprinzips.
zur Sitzauflage

Unsere Produktempfehlungen für Sie
2. Xie, Lulu et al.: Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain, Science 2013, Vol 342, Issue 6156, pp. 373-377, DOI: 10.1126/science.1241224.
3. Axelsson, John et al.: Sleepiness as motivation: a potential mechanism for how sleep deprivation affects behavior, Sleep 2020, Vol 43, Issue 6, DOI: 10.1093/sleep/zsz291.
4. Nissen, Christoph et al.: Sleep is more than rest for plasticity in the human cortex, Sleep 2021, Vol 44, Issue 3, DOI: 10.1093/sleep/zsaa216.
5. Spaeth, Andrea M., Dinges, David F., Goel, Namni: Effects of Experimental Sleep Restriction on Weight Gain, Caloric Intake, and Meal Timing in Healthy Adults, Sleep 2013, 1;36(7):981-990, DOI: 10.5665/sleep.2792.
6. Rihm, J. et.al.: Sleep Depreivation Selectively Upregulates an Amygdala-Hypothalamic Circuit Involved in Food Reward, The Journal of Neuroscience 2019, pp. 888 – 899.
7. Yu, Xiao et al.: A specific circuit in the midbrain detects stress and induces restorative sleep, Science 2022, Vol 377, Issue 6601, pp. 63-72, DOI: 10.1126/science.abn0853.
8. König, Brigitte: Einfluss von Klein`sche Felder Magnetstreifen auf Mitochondrienfunktionen. Voruntersuchung mit differenzierten THP-1-Zellen, Magdeburg, 2014.
9. König, Brigitte: Einfluss von Klein`sche Felder Magnetstreifen auf Mitochondrienfunktionen. Eine in-vitro Pilotstudie, Magdeburg, 2014.
10. König, Brigitte: Eine in-vivo/ex-vivo/in-vitro Pilotstudie–Beeinflussung von klinisch-chemischen Parametern und von Mitochondrienfunktionen peripherer Blutleukozyten (PBMC) durch Kleinsche Felder Magnetstreifen, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany, 2014.
11. Heisterkamp, Jonas: Beeinflussung der mitochondrialen Bioenergetik durch permanente polymorphe Magnetfelder, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany, 2017, (unveröffentlichte Bachelorarbeit).