Respirační výměna plynů. výměna plynu v průběhu cvičení
Video: Přenos krevních plynů (vzdělávací film)
schopnost vykonávat užitečné fyzická práce pod vodou a bezpečnosti takové práce v různých hloubkách jsou závislé na výkonu respirační funkce potápěčů. Tato kapitola se zaměřuje na ověření některé z těchto ukazatelů, studium jejich vztah k podmínkám životního prostředí a sémantického vyhodnocování.
videa: "detox yogaterapiya"seminář "Dýchací orgány a metabolické procesy"Part 1
energie, potřebné pro životně důležitých procesů a provádět fyzická práce tělo téměř úplně tvořeny chemickou reakcí oxidačních metabolických procesů. Kyslík pro metabolických reakcí musí být požití průběžně a, v závislosti na potřebách v něm. Podobně, oxid uhličitý se musí odstranit z těla tak rychle, jak prakticky a tvořena výměnnou reakcí.
když průtok kyslík a odstraňování oxidu uhličitého obtížné v důsledku různých příčin nebo pomocí dýchací přístroj, fyzická aktivita potápěče snižuje, resp. Vážné poruchy výměna kyslíku a oxidu uhličitého může být život ohrožující.
respirační výměna plynů To zahrnuje několik stupňů. Začíná inhalaci vhodným směsi plynů, který vysílá světlo do krevního kyslíku. Potom, v průběhu přepravy plynu zahrnuty krev a šíření, v důsledku jehož kyslík se dodává do proudu metabolických oxidačních reakcí specifických pro danou lokalitu. To znamená, že pojem respirační výměny plynů mohou zahrnovat energoprodutsiruyuschie reakce vyskytující se uvnitř buněk.
pak začíná transport oxidu uhličitého z buněk do plic, v důsledku které je odpovídající množství C02 odveden ven.

V této části internetových stránek se zaměřuje na respirační reakce těla spojených s fyzickou aktivitou. Ve skutečnosti, vliv podvodní životního prostředí a vysoké okolní tlak na dýchací proces je zcela zřejmé.
Podívejme se nejprve zabývat otázkou metabolického významu různé druhy a úroveň fyzické aktivity organismu. Na druhé straně, být specifická hladina energetického výdeje organismu určit vhodné rychlosti spotřeby kyslíku a tvorby oxidu uhličitého. To vyžaduje určitou intenzitu alveolární ventilaci.
Respirační mrtvý prostor a přítomnost C02 v vdechovaný vzduch je určen potřebnou úroveň celkové plicní ventilace, která poskytuje požadovaný objem minut účinného alveolární ventilaci. Mezi nejčastější porucha plicních funkcí v podvodních hyperbarické podmínky, životní prostředí je nedostačující alveolární ventilace. Vážným důsledkem tohoto onemocnění se zvyšuje parciální tlak C02 v alveolární plynu a arteriální krvi. Častou příčinou selhání a plicní alveolární ventilaci je považováno za vysoké hustoty plynu.
Video: Film 11 Dýchání energii praxe
zvýšit úsilí, strávený na dech nebo potíže s dýcháním z plynu, nebo oba dohromady mohou způsobit omezení ventilátoru kapacity plic. Je obtížné zjistit, co je ještě důležitější při zvýšeném tlaku prostředí: plicním onemocněním distribuci plynu nebo difuzní.
V tomto oddíle, autoři se snaží místě zobecnit aktuální informace o respiračních účinků u lidí, které vyplývají z vody a životního prostředí vysokotlakého plynu, jakož i objasnit informace o jejich dopadu na účinnost a bezpečnost potápěčů.
Některé otázky jsou dále diskutovány v dalších kapitolách, a tam bude zmíněno v souvislosti s potřebou vytvořit jejich spojení s dýchací funkce.
Transkutánní monitorování krevního plynu v novorozence. Indikace, kontraindikace
Krevní plyny. Alveolárních plynů a první pomoc
Arteriální krevní plyny a první pomoc
Pohybová aktivita pod vodou. Spotřeba kyslíku a odstraňování oxidu uhličitého
Rychlost respirační rychlost. Průtok během cvičení pod vodou
Akumulace oxidu uhličitého v těle. Hustota plynu v dýchacím okruhu
Parciální tlak oxidu uhličitého. Koncentrace oxidu uhličitého v dýchacím okruhu
Tvorba oxidu uhličitého. Poměr respirační kontrola
Dopad dýchací přístroj. Únava dýchacích svalů
Studovat práci dýchání v hloubce. Účinnost v závislosti na hloubce ponoření
Nedostatečná respirační odezva na fyzickou zátěž. Agregátory oxid uhličitý (CO2)
Důvody pro zvýšení práce na dýchání. Vliv oxidu uhličitého na plicní ventilaci
Účinek vydechovaného oxidu uhličitého na dýchání. prevence hyperkapnie
Výpočet okna kyslíku. Exchange nerozpuštěné plyn
Výpočet režimu dekomprese. Parametry kvalifikace dekomprese
Role fyzické aktivity během dekomprese. Vliv práce na dekompresi
Kapacita respiračního membrány. Difúzní kapacity pro kyslík
Větrání-perfusion poměr. Parciální tlak kyslíku a oxidu uhličitého
Dýchání. Dýchací systém. Funkce dýchacího ústrojí.
Složení alveolárního vzduchu. Složení plynu alveolární vzduch.
Ventilace. Větrání v krvi. Fyziologický mrtvý prostor. Alveolární ventilace.