Pretpostavka simetrije procesu razmjene plinova. Simetrija apsorpcije i izlučivanje plinova
osnovni aksiom, implicitno u većini ranih modela izmjenu plinova, da je kinetička apsorpcija i eliminacija plin procesi su simetrično. Drugim riječima, krivulja koja opisuje ovisnost razine zasićenja vremena za apsorpciju i taloženje plina su zrcalna slika jedan drugoga.
za neke vrijeme priznat iako nisu svi znanstvenici do danas, u slučaju uklanjanja neutralnog plina iz tijela nakon ronjenja pretpostavkom simetrije procesa nije potvrđena. Nedavno je pokazano u budnih pasa podvrgnute dekompresije nakon zasićenja s tjelesnim tkivima zraka za 17 sati na apsolutnom tlaku od 2, 3 i 4 KGF / cm2. Sumarni rezultati ovih eksperimenata prikazani su na slici, koji su grafički prikazane na različitim usporedbu zasićenja (frakcija zasićenja) krivulja stupnja neutralnog plina pod dekompresije venske krvi i desaturacije izobarična.
Autori su tvrdili da njihova otkrića predstava odsustvo životinja suviška neutralnog plina nakon dekompresije. No, očito, kinetika apsorpcije plina će i dalje biti bitno spekularno odražavaju desaturaciju od Izobarno krivulje. U drugim studijama Kindwall (1975), pokazuje razliku u stupnju uklanjanja neutralnog plina iz ljudskog tijela, odnosno kada je došlo desaturacijom tkiva kod pritisaka ekvivalent do dubine od 30, 18, ili 3 m.
Međutim, te pokusi provodi u odsutnosti zasićenja stanju organizma tkiva neutralni plin, i tako izravna usporedba rezultata i nemoguće. No, u svakom slučaju, jasno je da ako je simetrija procesa karbonatizacije - desaturacije nije prisutan, predviđajući izlučivanje neutralnog plina iz tijela tijekom dekompresije ostaje nagađanje, što znači da je predviđanje procesa zasićenja je to slučaj, kao dobro.
Srećom, ovi pitanja, postavljeno u studijama tom smjeru može se riješiti primjenom razuman način u eksperimentu izobarična sekvencijski prekidačem plinova u kombinaciji s nekim novim tehnikama, kao što je ultrazvučno otkrivanje Doppler mjehurića plina.
teorijska analiza, provodi Graves et al. (1973), Karreman, Lambertsen (1977) pokriva odnose se i na stupnju prezasićenja, a tijekom vremena, postizanje stabilne razine prezasićenja u stabilnim uvjetima u suprotnosti difuzijski hipotetskim sustava. Rezultati su prikazani u tablici. 30, u kojem se smatra kombinacija nekoliko pari neutralnih plinova: - dušik neon, dušik - helij i neona - helija. Primjenom modela dva sloja, u kojoj je sloj A - sloj B lipid - vodeni. Je izračunat kao ukupni tlak plina svakog para, a omjer prekomjernog zasićenja Pm / Pe.
Kao što se može vidjeti, u svim slučajevima, nezavisno od kojih slojeva (a) lipida ili vodenim deblji (ili su oni), na sučelju tamo zasićenju. Nadalje, unatoč tome što je 10-struka razlika u stupnju prezasićenja rezultat različitih kombinacija debljine lipida i vodene spojeva tlakom većim od atmosferskog zasićenja rijetko više od 26%! Očigledno, to je istina, bez obzira na bilo koji par plinova.
Međutim, ovisno o relativnoj debljina lipida i vodeni sloj, ima 10 000 puta razlika u vremenu koje je potrebno do stacionarno stanje (odnosi se na stabilan tlak Pm prezasićenja u spoju između slojeva membrane) Na. Od posebnog interesa je identificiran od strane autora analizirati činjenicu da je „vrijeme da postignu stanje stabilno prezasićenja zbog Izobarno brojač difuzije (čak i kada time smatra prijevoz trajanje plina protok krvi i ukloniti ga kroz pluća) barem jedan red veličine kraće od vremena potrebnog da se izričito plinom i mijenja tkiva” , Rezultati analize podržava eksperimentalnim podacima objavljen Graves et al. (1973). Međutim, Graves et al. (1979) pokazali su da sa stabilnom brojač difuzije između N2O, a ne u uho zeca maksimalni tlak se diže, usprkos viška plina na raspolaganju, dosegla oko 50 mm Hg. Čl. (Omjer prekomjernog zasićenja Pm / Pe = 1.066). Ova minimalna vrijednost tlaka, što je promatrano povremeno ga smanjiti, vjerojatno povezana s bala potkožnog tkiva širi plina.
Drugi pristup za izračun maksimum Pritisak prolazno zasićenje izmjenu plinova pri promjeni iz jednog disanja plina u drugu razvijena je u istraživanju provedenom Lambersten, Idicula (1975), Harvey, Lambersten (1979). Autori opisuju odnos za približno vrijeme konstanta je uravnotežen plin odabranom omjer koeficijenata difuzije. Sličan pristup korišten je D`Aoust et al. (1977), za izračunavanje krivulja zasićenja hipotetske koje su u odnosu u realnom vremenu s podacima o broju mjehurića plina, plin pod izobarična prespajanje s dušikom na helij nakon zasićenja u okruženju dušik-kisik. Zanimljivo je da su zasićenja izračunati koeficijenti jednaki na oko 1,26.
pažljiv hitatel smatramo da je u suprotnosti uvjetima, sastoji se u činjenici da je uspostavljena modela biti matematički precizan u opisivanju sustava, ovisno o perfuzije (m e.. „i miješa lonac”), u isto vrijeme koristi da objasni fenomen protoka izobarni difuznog plina suprotnim smjerovima. Činjenica da je proces koji ne samo difuzija istaknuo D`Aoust (1977).
On je pokazao da „, jer u našim izračunima je korišten multiexponential paralelno kompartmentalnaya modela, mi slučajno parila pola zasićenja puta za helij i dušik, koji je tada imao da se u odnosu na isto plina u stvarnim tkiva. Ova pretpostavka je samo po sebi nešto suprotno racionalizirati korištenje tih multiexponential paralelnog kompartmentalnoy modela jer nadilazi njegov nedostatak „fiziologiju” zbog obećao u svojim polusaturatsii razdoblja u rasponu za plinove, pokrivajući, kao što je poznato, u stvarnom životu raspon brzine procesa u tijelu. Međutim, ako su dva plinovi imaju metode pomoću kojih se može odrediti pol ih je bolje koristiti: dušik ili helij.
S druge strane strane, primjenom stalan omjer brzine penetracije tkiva dušika i helija za svaki od razdoblja polusaturatsii, očito je pojednostavljenje, jer helij difundira brže, manje topljive i manja, faktor za razdvajanje na granici masti -. voda preko dušika "
Dakle, rasprava oko procesi perfuzije i difuzija neizbježno će se obnoviti, kako bi se utvrdilo što je model procesa je više prikladan za predviđanje zasićenja tkiva.
- Aktivna regulacija temperature zraka. vlažnost uranjanje
- Haldane eksperimenti. Stopa zasićenja i desaturacije
- Izračunati neutralni tlak plina. Izračun roniti tablice radnik
- Koncept hemplana. Postupak za dekompresiju jedan tkiva
- Mjehurića plina u arterijskom sustavu. plinova tijekom dekompresije
- Izračun moždanog krvotoka. Difuzija plinova u tkivima
- Minimalni tlak zasićenja. Kavitacije in vitro
- 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 dekompresije. Utjecaj rada na dekompresije
- Pojam kontrperfuziya. Uvjeti i kontrravnovesie kontrtransport
- Razmjena Izobarno plin. Zasićenost tkiva tijekom brojač difuzije
- Ujednačen barijera između plinova. Nejednoliko barijera između plinova
- Hromatografije model izmjenu plinova. Opasnost izobarična helij zamijeniti dušik
- Zasićenost tkiva plinova. Prebacivanje iz helija neona na
- Definicija Izobarno izmjenu plinova. Dobije stlačivanje izmjenu plina
- Izobarno zasićenost dubokog tkiva. Klasičan model izmjene plinova
- Fiziološke učinke plina mjehurići tipa II. Sistolički pravo klijetke dekompresija
- Precardial mjehurići plina. Volumen plinovite faze u središnjem venski sustav