Undersaturation urođeni tkiva plinova. Koncept prozor kisika
Fenomen mismatch vrijednosti ukupni napon plinovi hidrostatski tlak medija u raznim fiziološkim situacijama izazvanih, prvi primijetio 1961. Rahn, zvao Hills „rođen undersaturated» (inherentna unsuturation). Sasvim odvojeno od tih autora Behnke 1951. također je istaknuo da je apsorpcija kisika tkiva krši zajedničke plinova ravnotežu stresa, a zove se deficit „prozor kisika» (prozor kisika).
pojam "prozor kisika„Ili” urođena undersaturation”, postao je kamen temeljac nekih pokušaja da se kvantificiraju proces dekompresije. Kao što je već rečeno ,, fenomen koji bi trebalo dovesti do smanjenja veličine mjehurića plina i, prema tome, vjerojatno će biti mnogo više koristan za povećanje kontrast fenomena mjehurića plina, zbog čega dekompresijske bolesti. Na primjer, zrak pod povišenim tlakom urođene undersaturation tijela može biti vrlo visoka.
uzeti u obzir uranjanja na dubini od 20 m pomoću zrakom. Ukupni apsolutni tlak od oko 3 kgf / cm2, a tlak kisika preblizu vrijednosti na 0,6 kgf / cm2. S obzirom na činjenicu da su gotovo svi kisika prenosi se u krvi u obliku oksihemoglobina a samo vrlo mali dio toga je topljiva u plazmi, jednostavan izračun može pokazati da, iako je u udisanja zraka došlo je do značajnog porasta tlaka kisika od 0,2 kgf / cm2 (kada je na površini) u 0,6 kgf / cm2 (dubini), još uvijek vrlo mali dio suviška kisika isporučene tkiva.
Situacija s obzirom na napon kisik u tkivima teško se mijenja, i time se vrijednost „urođene undersaturation” ili „prozor” kisik je gotovo jednak tlaku kisika u plinu inhalacije, tj. npr. 0.6 KGF / cm2.
Ako ovaj koncept primjenjiv na problem dekompresije, kad s obzirom na to što smo dobili faktor od najveće važnosti.
prije odlaska razmjena neutralni plinovi u tkivima u odnosu na dominaciju procesa difuzije, to je vrijedno plaćati pozornost na, kako je u ovom trenutku postoji spajanja ili difuzija ograničena perfuzija pojmovi. Godine 1963. smo neovisno o nama 1965. godine, Perl i sur. Smatra se koristiti uobičajene vrijednosti koeficijenta difuzije greška u tkivima otopljenog neutralnog plina ispitivanje tkiva kao izolirani stanica sadrži pojedinačnu reakciju ovisno samo o svojim svojstvima.
Poznato je da je dobro Vaskularizirani organi se nalaze pored tijela imaju relativno) slab krvožilnog sustava. Osnovna jednostavna za shvatiti da, ako dobro prokrvljena tkiva brzo upija otopljeni neutralni plin, i slabo prokrvljena - polako, u dodiru tih tkiva „brzo” tkivo će početi djelovati kao izvor otopljenog plina u odnosu na „spor”. Jedini način kroz koji molekule plina može proći iz „brzog” da „spor” tkiva je difuzija.
Iz navedenog rasprave može se izvući dva zaključka. Prvo, u tjelesnim tkivima što je vrlo malo procese zbog bilo samo perfuzije ili diffuziey- Drugo, svaki „spor” tkanina će biti „brzo” komponentu i svaki „brze” tkanine - „usporiti”. Što se tiče plaćanja, to znači da je vrlo malo (ili su potpuno odsutni) od tkiva, koje bi se moglo smatrati zasićenje eksponencijalna u vremenu i imaju jednostavan jednu karakteristične razdoblje semiprocesses. Neuspjeh da razumiju to dovodi do napuštanja koncepta jedinstvenog materijala.
Ako jedan tkanina ima samo jedan period semiprocesses, Stvarno podaci dobiveni tijekom ronjenja, ne može se objasniti sa stajališta takvog modela. No, ako je koncept jedinstvenog materijala oslobođeni tih ograničenja, uzimajući u obzir intersticijski difuzije, perfuzije model jedinstvenog materijala zaslužuje pozornost.
- Tlak kisika u plinu alveola. Potreba za ukupnu plućne ventilacije
- Akumulacija ugljičnog dioksida kao uzrok narkoze. Mehanizmi anestezije u akumulaciji CO2
- Koncept Hills. Koeficijent difuzije plinova u tkivima
- Detekcija plina mjehurića u krvi. Formiranje mjehurića plina i mikrozarodyshey
- Kisik prozor. Praznina parcijalni tlak
- Način dekompresija kisik. Dekompresija za disanje mješavine plina
- Postupci dekompresije nakon ponovljenih uranjanja. Dekompresija nakon diže na površinu
- Ekvivalent Dubina uranjanja. Izračun dubine ekvivaletnoy uranjanje
- Se uroni sa smjesama helij-kisik. Dekompresije kada se koristi smjesa helij-kisik
- Izračun prozora kisika. Razmjena neotopljena plin
- Studije protiv širenja. Tumačenje rezultata Izobarno izmjenu plinova
- Pojam kontrperfuziya. Uvjeti i kontrravnovesie kontrtransport
- Zasićenost tkiva plinova. Prebacivanje iz helija neona na
- Rezultati precardial promatranje. Doppler kao postupak ronioci dekompresije
- Vrste mjehurića plina nastaje tijekom dekompresije. mjehurići Primjena Doppler plina
- Učinak povećanog parcijalnog tlaka plina. Razlozi za primjenu visokog tlaka kisika
- Mehanički učinak proizvedenog plina. Učinak spremnik plina dekompresija
- Dekompresija poremećaji. dysbarism
- Smjese helij-kisika u liječenju bolesti. dekompresijske Nakon zasićenja dekompresija neutralnog…
- Izmjena plinova u plućima. Difuzija plinova i izmjene plinova
- Omjer provjetravanja perfuzijska. Parcijalni tlak kisika i ugljičnog dioksida