Diuréza počas ponorenia. Fyzický výkon pri ponorení
program kozmický let s posádkou To podnietilo záujem o využitie ponorenie simulovať niektoré aspekty stavu beztiaže. Toto, podľa poradia, sa zamerala pozornosť vedcov o vplyve ponorení vo vzťahu k respiračným tlaku. Tento problém bol považovaný v roku 1969 McCall. Jasný účinok pozostávala z ponorenia k viditeľnému zvýšeniu diurézy, čo vedie k výraznej strate vody a sodíka, čo by mohlo viesť k veľkej deplécii tela.
ponorná diuréza Vzniká v dôsledku zvyšujúcej sa COX spojené zase s antigravitational účinku a podtlaku na inhaláciu. Tá, zrejme v dôsledku prevádzke kardiopulmonálnej napínacích receptorov. V tomto ohľade je metóda ponorenia je široko používaný pre štúdium renálnej fyziológiu a reguláciu telesných tekutín. Podrobné štúdium týchto látok je opísaná v hodnotení Epstein (1978). Z nejakého dôvodu, Epstein predpokladá minimálnu hodnotu záporného tlaku dýchacieho vysvetliť rozdiely medzi vertikálnou a horizontálnou (lícom nahor) ponorenia. Druhý typ ponorenie je pravdepodobné, že bude mať na diurézy nie je väčší vplyv než horizontálnej polohy tela v "suchom" stave pôdy.
Diuretikum účinok ponorenie To môže byť kompenzované dýchacie tlak vyšší ako eupnoichesky úroveň. Avšak nadmerný pozitívny inšpiratívneho tlaku schopná určiť inverzný komplikáciu - akumuláciu v tele vody.
Zaistenie diuretické rovnováhu, Možno, že je hlavným problémom pri vývoji dýchací prístroj určený pre trvalé používanie. Komunikácia váhy diuretikum s inými aspektmi dýchanie nie je jasný, ale môže to byť najdôležitejším kritériom je zodpovedajúci hydrostatický tlak. Respiračné tlak, ktorý eliminuje zvýšenie diurézy bez spôsobenia hromadenia tekutiny v tele, asi vyhladzuje antigravitačné efekt ponorenie, rovnako ako účinok v dôsledku respiračného tlaku na CTC a ukazovateľov dýchanie.

Fyzický výkon pri ponorení
založené na podmienok Bezpečnosť a primerané pohodlie, obvyklá kritériom primeranosti respiračných funkcií by malo byť množstvo práce, že potápač je schopný vykonať. Význam tohto kritéria sa ukázalo pozorovanie Dwyer et al. (1977), Spaur a kol. (1977) s ponorenie predmetov v hlbokej tlakovej komore. Je ukázané, že v dvoch prípadoch nevysvetliteľná dýchavičnosť Vo2maks obmedzené na relatívne nízkej úrovni. V tomto prípade, zdá sa, že došlo k hydrostatické váhy nedostatočná respiračné tlaky. Až do pomerne nedávnej doby, zriadenie rôznych respiračných tlaku v štúdii vhodných metód merania maximálnu silu vyvinutú fyzických osôb v priebehu ponorenie do vody v rôznych hĺbkach sa nevykonáva.
V roku 1971, dizajn tlaková komora, určený pre tlak 170 kgf / cm 2 (Buffalo), Lanphier objavili zvláštne použitie princípu Torricelli, čo umožnilo vykonávať výskum bez nutnosti použiť na tento účel samostatné "mokrý" priestoru v celkovom teste ponorenia. Obr. 30 ukazuje technické možnosti prístroja. Zariadenie, napríklad spirometer môže byť v "suchej" časti komory. Hydrostatický tlak v potrubí (hydrostatický tlak na pľúcach) je možné meniť v širokom rozsahu nastavením polohy testu pod hladinou vody.
Thalmann a kol. (1978) zdokonalil tohto zariadenia, ktoré ponúkajú dýchací systém s nízkym odporom, ktorý sa skladá z vaku umiestneného v krabici, a umožňuje meranie potrebných parametrov. Pevné plavecké plutvy alebo práca na podvodnom ergometri poskytujú rôzny stupeň fyzickej námahy.
Štúdie boli vykonané 3 predmety, keď je úplne ponorený do vody v horizontálnej polohe, dýchanie vzduchu v hydrostatické zaťaženie pľúc od -20 do 20 cm vody. Art. a okolitého tlaku, ktoré zodpovedá v hĺbke 58 m. Hydrostatický tlak v pľúcach bol stanovený ako rozdiel medzi tlakom v náustku a úrovňou tlaku na línie prebiehajúcej 10 cm nad hĺbkou suprasternálním mieste zárezu. Skúška na 5 minútových ergometri sa otáča pri 60 ot / min. V experimentoch, v rovnakom čase, maskou, ktorá zakrýva celú tvár a rotonosovuyu masky.
Práca na tejto štúdii, Thalmann a kol. (1979) viedlo ku krátkej, ale informatívny prehľad o účinkoch v dôsledku ako zvýšenej hustoty plynu a ponorenie. Bolo zistené, že zvýšená hustota plynu má väčší vplyv na maximálne a submaximální hodnoty VO2, VCO2, VE, srdcovej frekvencie a koncového exspiračný PCO2 ako zaťaženie v pľúcach, v dôsledku ponorenia. Avšak, keď to ponorenie VO2 spôsobí pokles Vo. Indukovanej dýchavičnosť fyzická práca bol exprimovaný v extrémnych podmienkach, ale hodnota spotreba kyslíka (VO2), ktorá sa rovná 2,5 l / min, nie je obmedzený stupeň fyzickej sily vyvinutej subjektov. Dýchavičnosť stane limitujúcim faktorom vo fyzickej práce iba v čase maximálneho fyzickej záťaži v hĺbke 58 m a niekoľkými málo prípadoch, hydrostatické zaťaženie pľúc -10 cm vody. Art. Zaťaženie sa rovná 10 cm vody. v., spôsobila aspoň výraznou dýchavičnosť, ktorá umožnila, všetky subjekty dokončenie 5 minút období maximálnej fyzickej záťaži na najvyšší tlak okolitého prostredia.
História vývoja hlbokého mora. Free Dive History
Normálneho tlaku podvodné obleky. História normálneho tlaku dive
Laboratórne štúdie nasýtený potápať. Banské nasýtené dive
Hydrostatický tlak v ponorení. Vplyv hydrostatického tlaku na dýchanie
Príčiny vedomie pri ponorení. Anestézia a reakcie na CO2
Účinok ponorenie do vonkajšieho dýchania. Vplyv ponorenie na kardiovaskulárny systém
Vplyv ponorenie na dýchací systém. Zmeny v dýchaní počas ponorení do úrovne krku
Pľúcnej ventilácie pri ponorení. ponorné účinky, keď osoba zdvihol dole
Úloha horizontálne ponorenie v priebehu cvičenia. Výmena plyn s horizontálnym ponorenie
Účinky spôsobené tlakom v pľúcach. Reakcia na ďalší tlak na dýchacie cesty
Dýchanie pod tlakom počas ponorenia. Pohybom bodu dýchanie tlakovej rovnováhy
Použitie hydrostatických síl v dýchací prístroj. Vedľajšie účinky ponorenie v ponorení
Vplyv vodíka na osobe. Zmesi vodíka pre ponorenie
Prispôsobenie potápačov do dusíkovej narkózy. ľudský prispôsobenie anestézie neutrálnymi plynmi
Bolesti kĺbov pri ponorení. dekompresie koncept tkaniva bubliny
Dekompresnej po ponorení nasýtený. Po dekompresných ponorov turné
Ekvivalentné hĺbka ponorenia. Výpočet hĺbky ponorenia ekvivaletnoy
Hemoconcentration s dekompresnej chorobou. Retikulocytózou dekompresie organizmus
Mechanizmus regulácia obličkovej krvný tlak. Faktory obličkovej regulácia
Rýchlosť reakcie renín-angiotenzínového systému. fyziológie angiotenzínu
Presorické natriuresis a diuréza. Presorické funkcie na vylučovanie sodíka a diurézy