Výpočet okna kyslíku. Exchange nerozpuštěné plyn
při vytváření krysy podkožní kapsy plynu, Van Liew a zaměstnanců v roce 1965 ukázaly, že "okno kyslík„= RAO2 - rvO2 rACO2 + - rvCO2, kde poslední tři členové v podstatě konstantní při nízkých pardialnom tlaku kyslíku v inspirovaném PIO2 směsi. Nicméně při vysoké PIO2 tkáně jsou zcela splněny od rozpuštěného kyslíku v krvi metabolické požadavky (žilní hemoglobin je nasycená) a RvO2 stoupá stejnou rychlostí jako RdO2.
při této je, „Okno kyslík“ je na svém maximu a je konstantní i přes další zvýšení PiO2. Maximální hodnota „okna kyslík“ je omezen extrakce arteriovenózní kyslík, a ve tkáních s nízkou extrakci jeho hodnoty málo.
částečný tlak neutrální plyn v bublině je vyšší než napětí plynu v tkáni v důsledku přítomnosti „okna“ kyslíku. V důsledku toho dochází k bublina kolem koncentračního gradientu, neboť bubliny ven difundovat z plynu rozpuštěného ve velkém objemu tkáně je odstraněn z krevního řečiště.
stoupání To lze vypočítat za předpokladu, že je neutrální plyn se vstřebává do krevního řečiště při rychlosti proporcionální k rozdílu mezi místním napětím plynu v krvi a tkáních.

když tkáň tvořil lahvička, hnací síla neutrální odstranění plynu snižuje velikost poklesu napětí v arteriální krvi a tkáni kyslíku na hodnotu okna. Toto snížení způsobí pokles míry odstraňování plynu. Navíc, rychlost vylučování je dále snížena v důsledku difúzní odpor, který se vyskytuje po celém bubliny.
V důsledku toho je výměna plyny během dekomprese je pomalejší než při potápěče na zemi. Důkazy o poklesu účinnosti výměny plynů byly získány různými výzkumníky u člověka, kozy, psy a morčat.
Bylo zjištěno, že rozdílné plynový odstraní z podkožních kapsy u potkanů při různých rychlostech, ale rychlost vylučování každého plynu je úměrný jeho parciálního tlaku a „okno“ kyslíku. Ani čistou difúzí nebo perfuzní výměna plynů nemohou přesně vysvětlit rychlosti odstraňování hélia, vodíku a dusíku. Jak již bylo uvedeno, že nejlepší popis procesu může poskytnout produkty se směsným výměny plynů, což je způsobeno difúzí při 43, 51 a 67% v tomto pořadí pro helium, vodík a dusík.
V dalších experimentech prováděných Tucher, Tenney v 1966 g., zjištěno, že výměna fluoridu sírového, helium, vodík, argon, dusík, a oxidů dusíku v důsledku difúze 22, 61, 74, 91, 94 a 94%, v daném pořadí. Rozsah výměny plynů difúzí podmínek se může lišit od experimentu experimentovat, protože to závisí na podmínkách panujících v plynové kapsy, jako jsou rychlosti toku krve, hloubka difúze šíření, rozpustnosti plynu a difuzivity.
Subkutánní dutina plyn použitý Také pro studium čítače šíření a výměny vícesložkové neutrálního plynu. Bylo zjištěno, že naplněný fluorid sírový krysí podkožní dutina zvýšení objemu, kdy zvířata dýchají vzduch. To je vysvětleno na rychlejší absorpci sloučeniny dusíku ve srovnání s rychlostí obrábění omezeně rozpustného fluoridu sírového.
Van Liew, Passke v roce 1967 naznačují, že riziko vzniku dekompresní nemoci se zvyšuje při dýchání potápěče po dekompresní spínač s pomalým výstupem z plynu do těla rychle absorpční látkou. Van Liew g. V roce 1971 zjistil, že případy dekompresní nemoci krys staly častější v případě, že zvířata po dekompresi ze vzduchu pod tlakem směsi okolní dýchání obsahující dobře rozpustný oxid dusnatý.
Parciální tlak kyslíku. Příklady toxicity kyslíku potápěče
Tlak kyslíku v alveolární plynu. Nutnost celkové plicní ventilace
Intrapulmonální difúze plynů. Vrstvená heterogenita a hypoxie Shuto
Plíce stabilita pro kyslík. Teorie jediná dávka plicní kyslík intoxikace
Vliv na toxicitě neutrálního plynu s kyslíkem. Význam netečným plynem pro organismus
Concept Hills. Koeficient difúze plynů v tkáních
Undersaturation vrozené tkáně plyny. Kyslík okno koncept
Kyslík okno. Volné místo parciální tlak
Ekvivalentní hloubka ponoření. Výpočet hloubky ponoření ekvivaletnoy
Tyto skoky se směsmi hélium-kyslík. Dekomprese při použití směsí helia a kyslíku
Hypotéza kritického množství plynu. bubliny
Výpočet režimu dekomprese. Parametry kvalifikace dekomprese
Parciální tlak plynů. Tlak vodní páry
Kapacita respiračního membrány. Difúzní kapacity pro kyslík
Hemoglobin. Úloha hemoglobinu v transportu kyslíku
Využití faktor kyslíku. Zachování kyslíku v tkáních stálosti
Transport kyslíku arteriální krve. difúze kyslíku
Transport kyslíku v rozpuštěné formě. kyslík posunutí
Složení alveolárního vzduchu. Složení plynu alveolární vzduch.
Afinita hemoglobinu pro kyslík. Změna afinitu hemoglobinu ke kyslíku. Bohr účinek.
Transport krevních plynů. transport kyslíku. Kyslíková kapacita hemoglobin.