Razmjena Izobarno plin. Zasićenost tkiva tijekom brojač difuzije
Ovaj članak određuje neke od najnovijih postignuća u proučavanju ronjenja, što je važan doprinos razumijevanju i postupka uranjanja, i srodnih biofizičkih procesa. Početak novog porasta podataka o aktivnosti istraživanja poslužio kao dokaz u 1962 N. Keller sugerirao da je uporaba neutralnih plinova u određenom redoslijedu koji odredi svojim fizičkim svojstvima, ima veliki potencijal za produžiti vrijeme zadržavanja osobe na dubini bez proporcionalnog povećanja u trajanju od potrebnog dekompresije ,
S obzirom na činjenicu da je u onima vrijeme nesreća se dogodila tijekom dubokih urona i neuspjeha informacije o prihvatljivih kriterija ronioce način dizanje, široke praktična primjena ovog načela je odgođen za mnogo godina, iako je većina naširoko koristi istraživačkih laboratorija „prijem prebacivanje plinova” tijekom disanja. Otprilike u proteklih 10 godina, istraživači su počeli prihvaćati, ako ne s većinom postojećih modela kroz koje dekompresija problem može riješiti korak po korak, onda barem s nekim od njihovih glavnih odredbi. Tijekom tog istog desetljeća, prvi put je postalo očito da je razvoj bolesti povezanih s štetnog utjecaja na plin i plinske embolije, nije ograničena samo na učinku dekompresije sama. Svaki od ovih patoloških stanja mogu se pojaviti i u stabilnoj tlaka (izobarična stanje).
To je bio prvi pronađen u laboratorijskim ispitivanjima uključuju različite disanja neutralnih plinova. Početne studije ovog fenomena su došli da se uspostavi novi oblik bolesti uzrokovane izloženosti na plin i drugačiji od dekompresijske bolesti, uključuju promatranja i eksperimenti provedeni u tri različita laboratorija.

Međutim, kao što će postati jasno u dalje, Interpretacija ovih podataka je teško zbog činjenice da je helij presaturation postoji samo nekoliko puta, te stoga nema mogućnosti za izračun ukupne početne napon neutralnih plinova.
kao Blenkarn et al. (1971), zagovara teorijski položaj da „se privremeno smanjiti, pri čemu se ne može prelaziti vanjski hidrostatički tlak ... ... zajednički napon dušika i helija” je eliminiran zamjenom stvaranje plina u dušik disanje plin helij ili neon, kao uzrok mjehurića došlo u pokusima na simptome mehanizam osmotskog potencijala plina. Eksperimentalni in vitro objašnjenje ovog fenomena je već postojalo, iako se koristi mnogo topljiviji plin.
No, zbog netočnih izračuna osmotske potencijal a unlikelihood pojave takve biološke membrane koje voda prolazi brže od plina, ovo tumačenje, očito nije mogao objasniti promatranu pojavu. To je kasnije potvrdio i drugih istraživača.
Razvoj metoda zasićene ronjenjem. Povijest zasićena ronjenje
Povijest duboki morski ronjenje. Fiziologija zasićeni ronjenje
Undersaturation urođeni tkiva plinova. Koncept prozor kisika
Dekompresija nakon uranjanja zasićena. Nakon dekompresije ronilačke ture
Razmjena neutralnih plinova. Razmjena otopljeni plinovi
Dekompresija tijekom zračnog disanja. Dekompresija u vodi tijekom zrakom
Načini za dekompresiju zrakom. ponavljaju urona
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
Simulacija izmjenu plinova. Nepoznati parametri dekompresijske modeliranje
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
Uloga tjelesne aktivnosti tijekom boravka na terenu. Dekompresija nakon posla na terenu
Uloga tjelesne aktivnosti tijekom dekompresije. Utjecaj rada na dekompresije
Pojam kontrperfuziya. Uvjeti i kontrravnovesie kontrtransport
Hromatografije model izmjenu plinova. Opasnost izobarična helij zamijeniti dušik
Pretpostavka simetrije procesu razmjene plinova. Simetrija apsorpcije i izlučivanje plinova
Zasićenost tkiva plinova. Prebacivanje iz helija neona na
Izobarno zasićenost dubokog tkiva. Klasičan model izmjene plinova