Undersaturation vrozené tkáně plyny. Kyslík okno koncept
Fenomén Neshoda hodnoty Celkem plyny napětí hydrostatický tlak média v různých fyziologických situacích způsobených, nejprve si všiml v roce 1961 Rahn, byl nazýván Hills „narozený undersaturated» (inherentní unsuturation). Nehledě na tyto autory Behnke v roce 1951 rovněž poukázal na to, že absorpce kyslíku tkání porušuje běžné plyny stres rovnováhu, a nazval okno schodku „kyslík» (okno kyslíku).
Pojem "okno kyslík„Nebo“ vrozený undersaturation“, se stal základním stavebním kamenem některých pokusů kvantifikovat proces dekomprese. Jak bylo uvedeno výše ,, fenomén, který by měl vést ke snížení velikosti plynových bublin, a proto pravděpodobně mnohem užitečnější pro zvýšení kontrastu k jevu bublin plynu, což způsobuje dekompresní nemoc. Například vzduch při zvýšeném tlaku vrozené undersaturation těle může být velmi vysoká.
zvážit ponoření do hloubky 20 m pomocí vzduchu dýchání. Celkový absolutní tlak přibližně 3 kgf / cm2, a tlak kyslíku je příliš blízko hodnoty 0,6 kgf / cm2. Vzhledem k tomu, že téměř všechen kyslík, je přepravován v krvi ve formě oxyhemoglobinu a jen velmi malá část je rozpustný v plazmě, jednoduchý výpočet lze ukázat, že, i když ve vdechovaném vzduchu, došlo k výraznému zvýšení tlaku kyslíku od 0,2 kgf / cm 2 (když na povrchu) do 0,6 kgf / cm2 (hloubku), ještě velmi malou část přebytku kyslíku dodávaného do tkání.
Situace s ohledem na napětí kyslík v tkáních je téměř nezměnil, a proto hodnota „vrozené undersaturation“ nebo „okna“, kyslík je téměř stejný jako tlak kyslíku ve vdechovaném plynu, tj. např. 0,6 kgf / cm2.
Pokud tento koncept je použitelný na problém dekomprese, při zvažování jej dostaneme faktor prvořadý význam.

před odjezdem výměna neutrální plyny v tkáních vzhledem k převaze difuzního procesu, stojí za to věnovat pozornost, protože v současné době je fúze nebo difúze omezené perfúzní koncepty. V roce 1963, jsme se nezávisle na nás v roce 1965, Perl a kol. považovány za použití konvenční chybové hodnoty difúzního koeficientu v tkáních rozpuštěného neutrálního plynu, zkoumání tkáně jako izolované buňky obsahující individuální reakce v závislosti pouze na své vlastní charakteristiky.
Je známo, že dobře vaskularizované orgány jsou umístěny vedle těla, které mají relativně) špatný cévní. Elementárně jednoduché pochopit, že pokud dobře vaskularizované tkáně rychle se vstřebává rozpuštěný neutrální plyn, a špatně vascularized - pomalu, při kontaktu těchto tkání „fast“ tkáň se začne chovat jako zdroj rozpuštěného plynu ve vztahu k „pomalé“. Jediný způsob, jehož prostřednictvím mohou molekuly plynu přejít z „rychlého“ na „pomalu“ tkáně je difúzní.
Z výše uvedeného jednání Dvě možné vyvodit závěry. Za prvé, v tělesných tkáních je velmi málo procesů vlivem buď pouze prokrvení nebo diffuziey- za druhé, každý „pomalé“ tkanina bude „rychlé“ složky a každý „rychlé“ tkaninu - „pomalé“. Pokud jde o platby, to znamená, že jen velmi málo (nebo jsou zcela chybí) z tělesných tkání, které mohou být považovány sycení exponenciální v čase a mají jednoduchý jednu charakteristiku období semiprocesses. Nepochopení to vede k opuštění konceptu jednotného tkaniny.
V případě, že jediná látka má pouze jedno období semiprocesses, Opravdu data získaná během potápění, nelze vysvětlit z hlediska takového modelu. Ale v případě, že koncept jednotného tkaniny osvobozena od těchto omezení, s přihlédnutím k intersticiální difúze, perfúze model jednotného tkaniny si zaslouží pozornost.
Krevní plyny. Alveolárních plynů a první pomoc
Parciální tlak kyslíku. Příklady toxicity kyslíku potápěče
Trimix a vysoký tlak nervózní syndrom. směs helium-dusík-kyslík při syndromu vysokotlaké rizika
Ponoření Haldane se vzduchem. Short-dekomprese
Concept Hills. Koeficient difúze plynů v tkáních
Kyslík okno. Volné místo parciální tlak
Kyslík režimu dekomprese. Dekomprese při dýchání plynné směsi
Metody dekomprese po opakovaných ponoření. Dekomprese po stoupá k povrchu
Ekvivalentní hloubka ponoření. Výpočet hloubky ponoření ekvivaletnoy
Tyto skoky se směsmi hélium-kyslík. Dekomprese při použití směsí helia a kyslíku
Výpočet okna kyslíku. Exchange nerozpuštěné plyn
Role tělesné aktivity během svého pobytu na zemi. Dekomprese po práci v terénu
Termín kontrperfuziya. Podmínky a kontrravnovesie kontrtransport
Nadbytek tkáně plyny. Přepnutí z hélia neon na
Uzi dekomprese tělo. Konvenční detekce bublin plynu
Precardial bubliny plynu. Objem plynné fáze v centrálním žilním systému
Výsledky precardial pozorování. Dopplerův jako metoda potápěči dekompresní
Detekční limit mikroembolie. Hodnota pro organismus plynné mikroembolie
Druhy plynových bublin vznikají během dekomprese. bubliny Použití Doppler plynové
Mechanický účinek plynného produktu. Účinek nádoba dekompresní plyn
Dekomprese poruchy. dysbarism