Hipoteza kritične količine plina. mjehurići
Video: Što je tajna Bermudskog trokuta?
sadržaj
Kao iu drugim studijama, osnovni princip kritičkog volumena plina To je da je uzrok dekompresija bolest se neotopljena plin. Ako je količina tog plina u osjetljivom tkivu dostigne kritičnu vrijednost, susret blage simptome, što se očituje bolovima u zglobu. Njezin je potrebno pretpostaviti što je plin - intra ili ekstra-vaskularnog.
Video: Oslobađanje kisika fotosintezom vodenih biljaka Elodea
Osim toga, on je vjerovao u 1975 Hempleman, Ako dosljedno može spriječiti razvoj simptoma bolesti pluća, izgled tyazhelyhsimptomovstanet rijetki.
Ronjenje se smatra proces, koja se sastoji od niza izloženosti pod stalnim tlakom, međusobno razdvojiti trenutne promjene. Ronilac upija otopljeni plin, a na terenu. Prilikom podizanja prvi dekompresija zaustavi, mjehurići plina nastaju.
Tijekom zaustavljanja, upijen, ali opet sljedeći porast. Ovaj slijed događaja nastavlja se sve naknadne dekompresija zaustavlja na površinu. Vrijeme potrebno za višak plina mjehurići njegov kritični volumen, što bi uzrokovalo razvoj dekompresijske bolesti je nepoznat.
mjehurići
Tkanina koji nemaju mjehurići, a plin embrija (označenih točkama) dekomprimira, jer apsolutnog tlaka PB1. Svaki embrij ima određenu razinu prezasićenja u kojem je povećana na veličinu mjehurića plina. Sa smanjenjem tlaka veće plin embriji se pretvaraju u mjehuriće na prvom mjestu. Kao pritisak pristupa proces PB2 uključeni u manjim embrija te broj formiranih mjehurića raste.
Ako plin mjehurići ravnomjerno raspoređena, tkivo se može smatrati kao zbirka identičnih stanica, od kojih svaka predstavlja dani tkiva u cjelini. Takva stanica pokazuje kada PB2 tlaka u SI. 96 isprekidanom linijom.
Razmislite ćeliju tkanina, koji se podvrgava dekompresija za PB1 PB2. Što se može postići vrlo niski tlak, bez nanošenja dekompresijske bolesti? Ako se to sigurno plinski mjehur smanjenje tlaka dosegla svoj kritički volumen VK.
U skladu sa hipoteza Kritična količina dekompresije će uzrokovati daljnje dodatno širenje balona i razvoj dekompresijske bolesti. Hills u 1966. prvi predložio matematički rješenje za ovaj problem. Hennesy, Hempleman (1977) poboljšana odluku. Nalazi dane u nastavku, proširiti svoje područje primjene.
za vrijeme dekompresija s PBL na PB2 plina otopljenog u stanicu tkiva difundira u volumenu mjehurića, a drugi povećava sve dok je napon na dušikovom nestanet tkiva jednak parcijalnog tlaka dušika u mjehur. Smatra se da je difuzija događa odmah.
- Izračunati neutralni tlak plina. Izračun roniti tablice radnik
- Bol u zglobovima kada potopljene. dekompresija pojam tkiva-mjehurića
- Detekcija plina mjehurića u krvi. Formiranje mjehurića plina i mikrozarodyshey
- Mjehurića plina u arterijskom sustavu. plinova tijekom dekompresije
- Minimalni tlak zasićenja. Kavitacije in vitro
- Način dekompresija kisik. Dekompresija za disanje mješavine plina
- Postupci dekompresije nakon ponovljenih uranjanja. Dekompresija nakon diže na površinu
- Izračun prozora kisika. Razmjena neotopljena plin
- Temperatura tijekom dekompresije. Učinak temperature na dekomprimira
- Uloga tjelesne aktivnosti tijekom boravka na terenu. Dekompresija nakon posla na terenu
- Uloga tjelesne aktivnosti tijekom dekompresije. Utjecaj rada na dekompresije
- Uzi dekompresija tijelo. Konvencionalni otkrivanje mjehurića plina
- Za plin kritična tkivo. Učinak otopljenog plina na tijelu
- Fiziološke učinke plina mjehurići tipa II. Sistolički pravo klijetke dekompresija
- Precardial mjehurići plina. Volumen plinovite faze u središnjem venski sustav
- Granica detekcije mikroembola. Vrijednost za organizam plinovitim mikroembolima
- Postupak za otkrivanje dopler plin. Klasifikacija mjehurići precardial diagnostsiruemyh plina
- Mehanički učinak proizvedenog plina. Učinak spremnik plina dekompresija
- Klinika dekompresijske bolesti. Zajednički bol s DS
- Teški oblici dekompresijske bolesti. Intravaskularni mjehurići plina
- Uzroci leđne moždine pati dekompresije. Cerebrospinalna tekućina dekompresija