Učinak na toksičnosti neutralnog plina s kisikom. Znači neutralnog plina za organizam
Uklanjanje neutralnog plina od organizira u kisika disanje potiče tvorbu alveolarne apsorpcije atelektaza u slučaju opstrukcije dišnog sustava, lokalni hipoventilacije ili nekih drugih razloga za formiranje „zračnog zamku” u pluća zbog činjenice da je preostali kisik, ugljikov dioksid i vodenu paru potpuno apsorbira u krvi plućnih kapilara ,
Osim fizičkog posljedica, zbog uklanjanja iz tijela neutralnog plina tijekom mnogonedely-jug boravka u uvjetima okoline, gotovo u potpunosti lišen neutralnog plina je vjerojatno pojava drugih štetnih učinaka. Clark, Lambertsen: 1971, uspostaviti u koji medij je nešto veći sadržaj kisika i medij koji sadrži gotovo čisti kisik pri sniženom tlaku dobro podnosi zdravih muškaraca najmanje 30 dana, a male laboratorijske životinje - do 11 mjeseci.
Učinak neutralnog plina stopa toksičnosti kisika ne i proučava kao fizikalnih procesa uklanjanja iz tijela. Neki istraživači sugeriraju da progresija toksičnosti kisika određuje samo vrijednosti pO2 u udahnutog plina i neovisna je o ograničenoj neutralnog plina. Unatoč činjenici da su oscilacije neutralnog plina parcijalnog tlaka ne utječu značajno na prosječnu vrijednost vremena preživljavanja ili početka konvulzije kisika, stupanj alveolarne atelektaza i brtveni plućno tkivo stalno povećava sa smanjenjem u RN2 inhalacije plin.
Međutim, u drugom istraživanja To je izvijestio da je neutralan plin se također mijenja tjelesnu otpornost na kisik. Tako, Lamphier otkrili da trovanje kisikom od CNS-ronioca obavljaju fizičkog rada na parcijalni tlak O2 od 2 kgf / cm2, a ubrzava djelovanje s parcijalnim tlakom dušika od 2 kgf / cm2 na 1955 g .. Slični rezultati dobiveni su u Bennet 1967, u štakora koji su bili podvrgnuti djelovanju kisika s parcijalnim tlakom 5,3 kgf / cm2, a istovremeno helija, dušika ili argona na parcijalni tlak 13,3 kgf / cm2.
to je bio objavi, da s povećanjem gustoće plina smanjuje period prije pojave napadaja. Slična ovisnost su instalirani na miševa podvrgnutih djelovanja kisika u parcijalnim tlakom 5 kgf / cm2 i pri različitim vrijednostima dušika parcijalnim tlakom [Bartelsen et al., 1980]. Drugi istraživači [Powell, Fust 1981] dobiveni rezultati ukazuju da kontradiktorne trovanja oba CNS i pluća usporen u miševa i pasa kada se životinje su izloženi kisiku pri parcijalnom tlaku 1,74-4 kgf / cm2 u prisustvu dušika parcijalni tlak u rasponu 1-4,8 kg / cm2. Amplifikacija trovanja kisika s propratnom dušikovim parcijalnog tlaka koraka b s nekoliko kgf / cm2 mogu zbog povećanja gustoće disanja prsni smjese, što dovodi do alveolarne hipoventilacije, akumulacije CO2 i povećanog tlaka kisika u mozgu. Podaci o obrambene reakcije dušika na istoj parcijalnog tlaka za različite uvjete dostupan.
Thompson primijetio i suradnici u 1971 Utjecaj neutralnog plina u štakora pod djelovanjem kisika na parcijalni tlak 2-10 kgf / cm2 je teško objasniti. Kad pritisak udahnutih kisika doda se apsolutni tlak od 13 kgf / cm2, proizveden helija, a preživljavanje životinja povećava s RIO2 = 2 KGF / cm2, lagano varirati kada PIO2 = 3 KGF / cm2 smanjen sa PiO2 = 5 KGF / cm2 i 8 kgf / cm2 i malo varirati u PiO2 = 10 kgf / cm2.
Tijekom izlaganja kisika pri PiO2 = 3 kgf / CM5 i parcijalnog tlaka dušika helija smjesu 26 kgf / cm2 smanjenje vremena preživljavanja, a povećana edem pluća pojaviti i stalno se linearno u odnosu kako je relativni sadržaj dušika je povećana s 25 do 100%. Posljednji od ovih rezultata u skladu s progresivnim apneje sna i hiperkapnije kao odgovor na povećane gustoće udahnuti plina.
međutim nevjerojatno, da djelovanje istog mehanizma može objasniti promatrane Fenn značajnog smanjenja vremena preživljavanja muhe 1967 g. Drosophila pod dodatnim pritiskom 34 kgf / cm2 s dušikom koji nastaje tijekom izlaganja parcijalnog tlaka kisika od 1-6 kgf / cm2. Alternativni mehanizam sastoji se u tom visokom hidrostatskom tlaku sami inhibira natrij transport, kao što je pokazano u humanim eritrocitima [Goldinger et al., 1981] i u izoliranom epitel škrga mora jegulje.
Kao što je u eksperimentima na mjehurić žaba i u izoliranom pripremi srca također je opažena inhibicija hiperoksično aktivnog transporta natrij, može se pretpostaviti da su neki od promatrane interakcije između kisika i neutralnog plina su sinergistički odnos koji postoji između djelovanja kisika i povećanog hidrostatski tlak.
- Plinovi u krvi. Alveolarne plinovi i prva pomoć
- Razmjena dišnog sustava plina. izmjena plinova tijekom vježbanja
- Posljedice nakupljanja ugljičnog dioksida. Nuspojave nakupljanja ugljičnog dioksida
- Opojnih učinak CO2. Pojačanje narkotik učinak neutralnog plinova ugljičnog dioksida
- Biokemija toksičnost kisika. Učinak na metabolizam osjetljivosti na kisik
- Trovanje kisikom plućna ambulanta. Radiografija pluća u trovanje kisikom
- Pluća Stabilnost kisika. Teorija pojedinačna doza intoksikacija plućne kisik
- Učinak hiperoksija na funkciju pluća. Smanjena kapacitet pluća
- ElektroSziološka mehanizmi anesteziji. Kritična koncentracija inertnih plinova
- Bol prag dekompresija. Netočnosti teorije Haldane
- Izračunati neutralni tlak plina. Izračun roniti tablice radnik
- Undersaturation urođeni tkiva plinova. Koncept prozor kisika
- Kisik prozor. Praznina parcijalni tlak
- Izračun prozora kisika. Razmjena neotopljena plin
- Studije protiv širenja. Tumačenje rezultata Izobarno izmjenu plinova
- Uloga tjelesne aktivnosti tijekom boravka na terenu. Dekompresija nakon posla na terenu
- Ujednačen barijera između plinova. Nejednoliko barijera između plinova
- Pretpostavka simetrije procesu razmjene plinova. Simetrija apsorpcije i izlučivanje plinova
- Fiziološke učinke plina mjehurići tipa II. Sistolički pravo klijetke dekompresija
- Učinak povećanog parcijalnog tlaka plina. Razlozi za primjenu visokog tlaka kisika
- Mehanički učinak proizvedenog plina. Učinak spremnik plina dekompresija