Zasićenost tkiva plinova. Prebacivanje iz helija neona na
Zanimljivo je napomenuti da su vremenske konstante polijevanje više fiziološki rang (npr 600) ponovno su omjer prekomjernog zasićenja od najviše 1,25. Međutim, to je samo slučajnost, jer u ovom slučaju proces je usko povezan s perfuzije i nema nikakve veze sa odgovarajućim omjerima difuzije konstanti smatra plinovi.
Čak i više uvjerljiv argument u prilog zbog polijevanje prekomjernog zasićenja, što je rezultiralo stvaranjem mjehurića u krvnim žilama je prikazana u navedenim eksperimentima, D`Aoust Young, (1979.), D`Aoust i sur. (1980), koji je proučavao efekt raznih plinova na neutralnim koze budnih i primijeniti ultrazvučna otkrivanje dopler mjehurića.
U svim slučajevima, osim u slučaju kada se koristi hidrogen, životinja za 17 sati je bila 1 zasićenja plinova tlak odgovara dubini od 60 m, a zatim se brzo prebaci na plin 2 razdvajanje plinova u tlačnoj komori gustoća. Snimanje i balon kut je provedena nakon uklopnih plinova [D`Aoust et al., 1979].
Treba naglasiti da je naveo vrijednosti temelji se na topljivosti plinova koji mogu biti u krivu, ali suština ostaje ista argumente. Grafikoni tablice su konstruirani pokazati navodni raskorak između zavisne perfuziju i difuzije ovisnom zasićenost
Kao što je objašnjeno gore polijevanje ovisi sustav konstanta Ki neutralnog plina i proporcionalna je koeficijent raspodjele (Ki) od plina na granici tkiva - krvi. Protok sustav ovisi kod konstantnog volumena i omjera cirkulaciju koeficijenata pregradnih osim odražava omjer vremenskih konstanti dva procesa raznih plinova. Ako uzmemo u obzir da je omjer veći od jedan, tada postoji zasićenost, ako je manje - undersaturation.
Međutim, ako pretpostavimo da koeficijenti Difuzija je glavni faktor koji određuje vremenske konstante neutralnog plina [D`Aoust, Young, 1979], izračun PT će postati teže. Stoga su autori napravili pojednostavljuje pretpostavku da je razina na kapilare samo jedan glavni put difuzijska konstanta ovisna karakterizira ukupni neutralni neto promjene tlaka plina u bilo kojem dijelu [Young-, D`Aoust, 1981]. Može se pokazati da je jednostavan geometrijski oblik, ta pretpostavka logična, i doista mogućnost odstupanja od kontrolne proces prijave će pružiti dodatnu preporuku za takve aproksimacije.
Prebacivanje iz helija neona na, koji je prema jednadžbi uključuje prezasićenost, s druge strane, ne uzrokuje značajnu formiranje mjehurića plina. Jedini model perfuzije predviđa u ovom slučaju undersaturation! To je jak dokaz da su razlike u vrijednostima topljivost plinova vjerojatno nego u koeficijenata difuzije, su kritični parametri koji određuju prezasićenja ili undersaturation nastalu stlačivanje prebacivanje. Osim toga, to je uvjerljiv dokaz izvorne klasične perfuzije ovisnom modelu predloženom Kety.
gore rezultati Prikazuje značajne znakove koji ukazuju da su Izobarno inducirana mjehurića intravaskularna plina formira i raste u krvotok mreže uglavnom preko mehanizma povezanog s topljivosti plina. Iako su ekstremne vrijednosti prezasićenja nesumnjivo nastaju u početnim trenucima Izobarno izmjenu plinova, koja može dovesti do stvaranja mjehurića plina u tkivima, ali, očito, malo je vjerojatno da su takvi mjehurići su zapravo doći do središnje dijelove venskog sustava zbog nekoliko razloga.
Kao prvo, naselja To pokazuje da je prva i brzo prezasićenja undersaturation potom zbog stepenaste funkcija promjene napetosti plina na proksimalnom kraju cilindra tkiva. Primarni mjehurić plina, ako je osnovan, teže da brze resorpcije. Drugo, zbog prezasićenja, to je očito previše prolazna bi se omogućilo vrijeme za formiranje i rast mjehurića plina do znatne veličine.
Treće je vjerojatno da je za plin mjehurići, formirana u tkivu kod relativno niskog koeficijenta prezasićenja, povišeni tlak nije dovoljan da prođe kroz kapilarne stijenke, jer je poznato da dekompresije, što je značajno više razine supersaturacije je u biti bez mjehurića vaskularnih [D`Aoust et al., 1979].
- Hitna medicinska pomoć u cijanoza: vrijednost proučavanja arterijske krvi plinova
- Razvoj metoda zasićene ronjenjem. Povijest zasićena ronjenje
- Intrapulmonalno difuzija plinova. Slojeviti heterogenost i hipoksija Shuto
- Narkotik učinak inertno (rijetki) plinovi. Učinci helij i neona u ljudi
- Haldane eksperimenti. Stopa zasićenja i desaturacije
- Koncept Hills. Koeficijent difuzije plinova u tkivima
- 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
- 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
- Pretpostavka simetrije procesu razmjene plinova. Simetrija apsorpcije i izlučivanje plinova
- Definicija Izobarno izmjenu plinova. Dobije stlačivanje izmjenu plina
- Izobarno zasićenost dubokog tkiva. Klasičan model izmjene plinova
- Difuzija plinova preko tekućine. Mehanizmi difuzije plina kroz tekućinu
- Koeficijent ventilacije-perfuzije pluća. izmjena plinova u plućima.