Concept Hills. Koeficient difúze plynů v tkáních
Video: Galileo. Experiment. rozptyl
Aby se ujistil, že plátno (Nebo tkáně), zodpovědný za vývoj dekompresní nemoci, trvat několik hodin uravneveshivaniya plynů, které jsou za zvýšeného tlaku, je nutné použít omezen modelu difúze naznačuje, že za poměrně silný avaskulární vzorek tkáně, jako je například chrupavky, šlachy, kosti a t d. . Nicméně Hills 1966 g. zamítnuta přijaté hodnoty koeficientu difuze ve tkáních, rozpuštěných neutrální plyn a použity hodnoty 1000 krát menší množství Krogh široce používány.
Video: Difúze v plynů a kapalin, stupeň 7, fyzika
To radikálně způsob To se mění hodnotu k řešení diferenciálních rovnic popsaná výše. Tyto hodnoty extrémně nízké difúzní koeficient charakterizovat velmi pomalé výměny plynu mezi neutrální krve v kapilárách a mezhkapillyarnoy látkou, tak i relativně vaskularizovaných tkání mohou být umístěny procesem dekompresní dočasné měřítku.
V tomto ohledu Hills jako její model přijatý kapiláry se nachází ve středu tkáně válce. V čase t = 0, kdy začíná skok v kapilární krvi je zlomová trvalé zvýšení koncentrace plynu, a pak jeho vnější difúze v tkáňovém válci obklopující kapiláru. Matematický popis této situace je mnohem složitější, než popisem procesů v tkáňové desce. Avšak závislost procesu t i nadále platné, jak je uvedeno výše, pro malé hodnoty t.
Video: Diffusion

Zdá se, že další moderní měření difúzních koeficientů rozpuštěných inertních plynů v tkáních je stále není potvrzeno velmi nízké přijatých hodnot Hills, které byly použity v analýze z nich. Tak se vrátil ke své původní myšlence desky nevaskulyarizirovanvoy tloušťky tkáně 2-3 mm, aby byla zajištěna správnost navrženého dočasného dekompresní měřítku. Avšak při analýze Hills přitahuje pozornost výzkumníků na několik důležitých bodů, z nichž někteří přišli později v moderním pohledu.
Při vyšetřování jiné napětí rozpuštěný krve a tkání plyny při atmosférickém tlaku najevo zajímavé funkce.
parciální tlak dusík v alveolech To musí být v rovnováze s napětím rozpuštěného dusíku ve všech částech těla. Kyslík použitý v metabolických procesech, a tak jeho napětí výrazně klesá v tkáních. Tam je nějaký přebytek CO 2 vyrobené jako výsledek metabolické použití O2, ale nekompenzuje napětí vynaložené kyslíku.
Proto, pokud jsou shrnuty velikost napětí plynů, ukázalo se, že jejich součet není roven aktuální hydrostatický tlak na tělo (v tomto případě 760 mm Hg. v.). Každé malé plynové bubliny, která se objevila v tkanině, ujistěte se, že rychle je dáno tlakem napětí plynu do okolní tkáně. Celkový tlak v nich je menší než vnější tlak působící na tělo, znamená, že bublina začne nutně zmenší, pokud z nadměrné hydrostatický tlak zmizí.
V tomto případě, aby se zjednodušilo účinky Povrchové napětí nebyly považovány, ale přesto Yeshi nutně vést k dalšímu procesu redukce bublinky plynu na tlak zvyšující.
Difúze oxidu uhličitého přes placentu. Vylučování metabolických produktů přes placentu
Intrapulmonální difúze plynů. Vrstvená heterogenita a hypoxie Shuto
Haldane experimenty. Míra saturace a desaturace
Vypočítat neutrální tlak plynu. Výpočet potápěčské tabulky Workman
Concept hemplana. Metoda pro dekompresi jedinou tkáň
Workman M-hodnot. Napětí neutrálního plynu
Undersaturation vrozené tkáně plyny. Kyslík okno koncept
Výpočet průtoku krve mozkem. Difúze plynů v tkáních
Výměna neutrálních plynů. Výměna rozpuštěné plyny
Simulace výměny plynů. Neznámé parametry dekompresní modelování
Výpočet okna kyslíku. Exchange nerozpuštěné plyn
Hypotéza kritického množství plynu. bubliny
Termín kontrperfuziya. Podmínky a kontrravnovesie kontrtransport
Rovnoměrné bariéra mezi plyny. Nejednotné bariéra mezi plyny
Nadbytek tkáně plyny. Přepnutí z hélia neon na
Izobarický nadbytek hluboké tkáně. Klasický model výměny plynů
Mechanický účinek plynného produktu. Účinek nádoba dekompresní plyn
Výměna plynů v plicích. Difúze plynů a výměny plynů
Difúze plynů přes kapaliny. Mechanismy plynové difuze přes kapalinu
Parciální tlak plynů. Tlak vodní páry
Kapacita respiračního membrány. Difúzní kapacity pro kyslík