Parciální tlak kyslíku. Příklady toxicity kyslíku potápěče
s ohledem toxický účinek kyslíku K dispozici je rozsáhlá informace získané především do výzkumu, pokud jde o tlakové komory. Kombinovaný účinek studené vody, fyzickou námahu, a hromadění oxidu uhličitého v těle potápěče - faktory, které přispívají k toxicitě kyslíku, je obtížné určit.
Video: Zdravotnický asistent
Nicméně Lanphier (1955) navrhl tři různé ( „konzervativní“ ve skutečnosti) Grafické křivek odolnost vůči CNS kyslíku. Z těchto křivek určen bezpečný časový limit T, během kterého dýchání za určitých podmínek při daném parciálním tlaku kyslíku (PO2) nezpůsobuje výskyt příznaků intoxikace CNS. Tyto křivky stručně popsat následující meze.
Limit 1: Dechu 100% kyslíku, zatímco v „suché“ komory v klidovém stavu. Tato křivka je určena především pro kyslíkovou terapii. Horní limit je obecně vzato být PO2 3 kgf / cm2 (hloubka 20 m) nebo méně. V případech, kdy se kyslík při tlaku méně než 2,5 kgf / cm 2 (15 m) faktor omezující expozici, intoxikační plíci, mělo by používat jiné křivky.
Limit 2: Dechu 100% kyslíku při práci pod vodou. Horní hranice se obvykle užívá PO2 1,8 kgf / cm 2 (hloubka 8 m) nebo nižší.
limitu 3: Směsi dechu dusík-kyslík při práci pod vodou. Vzhledem k možné zapojení do procesu akumulace oxidu uhličitého během podvodní dýchací plyny s vyšší hustotou, tato křivka je mnohem omezenější pro křivku 2. Nejvyšší hranice hodnoty PO2 doporučeno 1,6 kgf / cm 2 (hloubka 6 m) nebo méně.

při dýchání ovzduší, ponoření do hloubky 50 m a délce pobytu na místě až do 70 minut neovlivňuje expozici snášenlivost potápěč kyslíku. Nicméně, při použití ve směsi dusíku a kyslíku nebo kyslík, hélium směs plynu respirační kyslíku tolerance expozice křivku, zdá se, že se stanoví, jak hloubku a bezpečnostní limit, je doba setrvání v pod vodou.
Tento faktor v technických charakteristik moderního dýchací zařízení jsou často neberou v úvahu. Například, v případě, že parciální tlak kyslíku je v rozmezí 0,2<Ро2<1,5 кгс/см2, то безопасное время работы водолаза с аппаратом на максимальной глубине, вероятно, будет составлять до 40 мин.
Navzdory skutečnosti, že tři považována křivky nad mezí odolnost vůči kyslíku, může být použit v průběhu většiny potápění, existuje řada situací, kdy přesném dodržení parametrů těchto křivek je buď nemožné nebo zřetelně omezen.
Například u některých druhů vozidla recirkulaci plynné směsi tlakových kyslík klesá v reakci na zvyšující se fyzické zátěži, a proto je maximální hodnota PO2 dosáhne pouze tehdy, když se potápěč je v klidovém stavu. Když se nachází v mělké vodě (méně než 20 m), potápěči, aby se zabránilo dekomprese dýchá plynné směsi s vysokým obsahem kyslíku, omezení použití 3 je pravděpodobné, že bude omezování a mez 2 - není zcela správná.
Kromě toho, žádný z křivek, které charakterizují meze bezpečné doba není přesně odpovídá stavu dekomprese provádí ve vodě, kdy se potápěč dýchá směsi plynů nebo čistý kyslík, a ve skutečnosti je v klidu.
Propustnost placenty. Difúze kyslíku přes placentu
Vyhodnocení spotřeby kyslíku ve vodě. Minutová ventilace Objem
Pohybová aktivita pod vodou. Spotřeba kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého
Akumulace oxidu uhličitého v těle. Hustota plynu v dýchacím okruhu
Účinky oxidu uhličitého. Akumulace oxidu uhličitého v těle
Účinek parciální tlak kyslíku. Chemoreceptory tohoto webu krkavice
Toxický účinek kyslíku. Projevy toxicity kyslíku
Projevy kyslíku otravy centrálního nervového systému. hyperoxická záchvat
Plíce stabilita pro kyslík. Teorie jediná dávka plicní kyslík intoxikace
Nutriční faktory v otravě kyslíkem. Vliv oxidu uhličitého o toxicitě kyslíku
Vliv vnějších antioxidantů. Role hormonálních faktorů v kyslíkové opojení
Vliv hyperoxii na funkci plic. Snížená kapacita plic
Ukazatele udržitelnosti CNS kyslíkem. Princip superpozice v nervovém systému
Vliv na toxicitě neutrálního plynu s kyslíkem. Význam netečným plynem pro organismus
Změnou přenositelnost působení kyslíku. Zlepšení přenositelnosti kyslíku
Akumulace oxidu uhličitého jako příčina narkózy. anesteziologické přístroje k akumulaci CO2
Ekvivalentní hloubka ponoření. Výpočet hloubky ponoření ekvivaletnoy
Kapacita respiračního membrány. Difúzní kapacity pro kyslík
Transport kyslíku v rozpuštěné formě. kyslík posunutí
Aklimatizace jev. Dechu při námaze
Změny tlaku kyslíku ve tkáních ve fyzické rehabilitaci