Vplyv na rýchlosť spotreby kyslíka. Kyslíkový dlh pri námahe
dynamický tlak inhalovaný kyslíka (Pi02) na Vo2maks Je tiež dôležité. V roku 1973 Gleser, Vogel zistené, že nízka Pi02 významne znižuje Vo2maks a dramaticky znižuje dobu trvania fyzickej práce. Zvýšené Pi02 má relatívne malý účinok na zvýšenie maximálnej minútový objem spotreby kyslíka. Tak Margarite v roku 1972, v priradenie kyslíka pri atmosférickom tlaku, nájdených Vo2maks zvýšenie o cca 8%. V roku 1973 g. Fagraeus a pracovníci preskúmali Vo2maks pri dýchaní vo vzduchu pri rôznych tlakoch. Vedci zistili zvýšenie maximálneho objemu minút spotreby kyslíka o 9% pri tlaku 1,4 kp / cm2, ale bolo pozorované ďalšie zvýšenie Vo2maks pri 2 alebo 3 kgf / cm2 (absolútny tlak). Pľúcnej ventilácie bola výrazne znížená len pri vyšších tlakoch.
Taunton a zamestnanci v roku 1970, sa zavádza fyzické vylepšenia výkonu pri dýchaní vzduchu aj čistým kyslíkom pri tlaku 2 kgf / cm2.
však zatiaľ čo reálne Vo2maks nemeria. Deroanne a pracovníci v 1973 g. Vo2maks vykázali nárast o 3% pri dýchaní čistého kyslíka pri atmosférickom tlaku a žiadne ďalšie zmeny pri tlaku kyslíka 2 kgf / cm2. Pri absolútnom tlaku 3 kgf došlo / cm2 pri skúšobnom hyperoxické zabrániť záchvatom s meraním. Cook v roku 1970, sa vykonal štúdie, ktoré podporujú čiastočné normoxic P02 v zmesi dusík-kyslík pri absolútnom tlaku 2 a 3 kgf / cm2.
Zistil, že významná znížiť pľúcnu ventiláciu a trvania zamestnania, rovnako ako podstatný Vo2maks redukcia. Moore a jeho spolupracovníci v roku 1970 zvýšenie g.vyyavili v VO2 a VE vôbec študovali úroveň fyzickej aktivity, definovanej pri vode. Avšak, neexistuje žiadna istota, že ponorenie do vody sa nemení skutočné fyzické úsilie potrebné na vykonanie úlohy.
Zdá sa, vyhýbal a zvyšujúci sa tlak podstatne meniť požiadavky na kyslík v tele spojené s konkrétnou cvičenia. Preto je potrebné zamerať sa predovšetkým na to, ako životné prostredie alebo podvodné dýchací prístroj vplyv na schopnosť jedinca plniť dýchacie telo potrebuje.

Kyslíkový dlh pri námahe
Väčšina meranie výmeny plynov ak je fyzická práca vykonáva na 4. alebo 5. minúte fyzickej záťaži, pretože verí, že v tejto dobe mechanizmy dýchacích a obehových funkcií v regulácii testu je potrebné dosiahnuť rovnovážny stav.
Takých premenných, ako VO2, VO a srdcovej frekvencie, prudko vzrástol od začiatku fyzickej námahy, ale nie okamžite dosiahnuť ustálenej hladiny.
Whippy, Wasserman 1972 g. Ukázali sme, že keď nohy pracujú VO2, ustáli pri nízkej intenzite cvičenia po 3 minútach. Pri vyššom zaťažení čas rovnovážnom stave, resp oneskorením. Pri veľmi tvrdej práce obmedzujúce únavu môže vyvinúť pred blížiacou sa rovnovážneho stavu.
energie pre svalovú kontrakciu je nutná od samého začiatku, takže nárast meškanie VO2 indikuje nedostatok kyslíka je počas prvých niekoľkých minút, a to aj mierne námahe. Počas tohto obdobia, napájanie do svalov, nie je v dôsledku aeróbneho metabolizmu, najmä v dôsledku uvoľnenia energie z vysokoenergetických fosfátov (adenosintrifosfát, kreatín fosfát), ktoré sú obmedzené zásoby v samotných svalov. ATP a kreatinfosfát resinteziruyutsya po ukončení prevádzky pri konzumácii kyslík.
Kompenzácia pre tento typ - kyslík dlh, sa prejavuje tým, že nie je VO2 okamžite klesá na úroveň pokojovom stave a pretrváva zvýšené po krátku dobu v období rekonvalescencie. Tento dlh kyslíka je vždy kompenzovaná najväčšie za niekoľko minút.
Vyhodnotenie spotreby kyslíka vo vode. Minútová ventilácia Objem
Pohybová aktivita pod vodou. Spotreba kyslíka a odstraňovanie oxidu uhličitého
Akumulácia oxidu uhličitého v tele. Hustota plynu v dýchacom okruhu
Hydrostatický tlak v ponorení. Vplyv hydrostatického tlaku na dýchanie
Telo spotreba kyslíka. aeróbnej kapacity
Udržanie úrovne maximálnej dobrovoľné ventiláciu. Dôvody pre zníženie lomu
Maximálna dobrovoľné vetranie počas cvičenia. Aeróbne vytrvalosť pri cvičení
Študovať prácu dýchanie v hĺbke. Účinnosť v závislosti od hĺbky ponorenie
Dôvody pre zvýšenie práce na dýchanie. Vplyv oxidu uhličitého na pľúcnu ventiláciu
Účinok vydychovaného oxidu uhličitého na dýchanie. prevencia hyperkapnia
Účinok parciálny tlak kyslíka. Chemoreceptory tohto webu krkaviciach
Subjektívne sťažnosti počas hyperkapniu. Účinok na dychové vydychovaného CO2
Vplyv ponorenie na dýchací systém. Zmeny v dýchaní počas ponorení do úrovne krku
Úloha horizontálne ponorenie v priebehu cvičenia. Výmena plyn s horizontálnym ponorenie
Sympatický-adrenomedullyarnoe interakcie s otrave kyslíkom. Vplyv hormónu štítnej žľazy v…
Pľúca stabilita pre kyslík. Teória jediná dávka pľúcnej kyslík intoxikácie
Nutričné faktory otrave kyslíkom. Vplyv oxidu uhličitého o toxicite kyslíka
Vplyv hyperoxii na funkciu pľúc. Znížená kapacita pľúc
Vplyv pohlavných hormónov na otrave kyslíkom. Vplyv na toxicite kyslíkového metabolizmu
Akumulácia oxidu uhličitého ako príčina narkózy. anesteziologickej prístroje na akumuláciu CO2
Ekvivalentné hĺbka ponorenia. Výpočet hĺbky ponorenia ekvivaletnoy