Vysokotlakové nervový syndróm. Príčiny dýchavičnosti v hlbokej vode
Avšak, všetky sa stali častejšie v posledných rokoch javí ako trochu iné správy dýchavičnosťou pri miernej záťaži, ale za oveľa väčším tlakom. Dwyer et al. (1977), vykonáva výskum pri absolútnom tlaku 43,4 kgf / cm2, Spaur et al. (1977) -Na tlaku 49,5 kgf / cm 2, ukazujú, že potápači pozorovali ich prácu vo vode, rýchlo unavený za mierneho zaťaženia a zároveň dochádza k silnej dýchavičnosť.
Vo 2 prípadoch, pocit dýchavičnosti To prevládali počas inhalácie, zostávajúce po použití a nie je sprevádzaný (alebo spoločne s miernym stupňom) hromadenie CO2. Thalmann, Piantadosi (1981) uvádza podobné výsledky pri absolútnom tlaku 56 kgf / cm2 sledovaním u.ispytuemyh hlboké dýchavičnosť, problémy vykonávať práce pod vodou, pri 30-40%, vztiahnuté k hodnotám získaným pri normálnom tlaku. Dýchavičnosť pri vytváraní pozitívneho tlaku v ústí trochu znížil, ale znižuje sa zvyšujúcou sa parciálny tlak kyslíka vo vdychované zmesi plynov.
Vo vyššie uvedených štúdiách použité dýchacie zmesi hélium-kyslík.
ostatné vedci použitá ťažšie zmesi dýchateľného vzduchu, ktoré obsahujú rôzne množstvá dusíka (Trimix: O2) N2, He), aby sa zabránilo rozvoju vysokého tlaku nervového syndrómu. Také zmesi boli skúmané v sérii ponorení «Atlantis» programu [Salzano a kol., 1981] v hĺbke rovnajúcej sa absolútny tlak 47-66 kgf / cm2, pri testovaní v "suchej" tlakovou komorou. Dýchavičnosť pri cvičení spočíva v tejto štúdii bola hodnotená na bodový systém.

pri porovnávaní body, Vhodná miera dýchavičnosti, s merateľnými fyziologických parametrov bolo zistené, že výskyt dýchavičnosti spojená nielen s PCO Po alebo arteriálnej pH krvi, VO alebo pomer Vo / MSP. Dýchavičnosť je výraznejší, ak je hustota plynu zmesi 7 g / l (Heliox) ako v hustote 10 a 12 g / l, v prípadoch, keď je prítomnosť zmesi hélium-kyslíka 5 alebo 10% dusíka oslabuje zjavné symptómy vysokotlakového nervového syndrómu. Camporese a kol. (1980) analyzoval dáta získané v týchto experimentálnych skokov s magnetometra, a zistilo sa, žiadne systémové zmeny FRC v priebehu každého cvičenia obdobia alebo začiatok dýchavičnosti.
spočiatku dýchavičnosť číslo ukazuje opakovane študovaná [Moon a ďalšie, 1980].: V0,1 prudkému nárastu v porovnaní s V, -, ktorá je trvalo spojená s prítomnosťou dýchavice (V1 - priemerná prúdenie vdychovaného,
V0,1 - stredný inšpiračné prietok na 0,1 sekundy). Okrem dýchavičnosť pri fyzickej záťaži, Salzano a kol. (1981) tiež pozorovali neočakávaný ťažkú inšpiračné dýchavičnosť v pokoji alebo ľahké fyzickej aktivite (hovorenie, stravovanie), a niekedy aj počas spánku, čo vedie k náhlej prebudení.
dýchavičnosť - subjektívny jav. Avšak, bohužiaľ, objektívne porovnávanie dát vykonáva počas inšpiračné fázy dýchacieho cyklu a subjektívnych pocitov potápačov, ktorí na vedomie, že hyperbarická dýchavičnosť javí ako neschopnosť mať dostatočné množstvo plynu vdýchnutia. Na základe publikovaných údajov sa zdá, možno dospieť k záveru, že s rastúcim tlakom sa zmení dýchavičnosť povahu: pod podmienkou, nasledované akumuláciou C02, do stavu nadmerné úzkosti.
možný mechanizmus, zodpovedný za vývoj dýchavičnosti vo veľkých hĺbkach, môže byť vysoký tlak nervózny syndróm sa jeho vplyv na nervových štruktúrach zúčastňujúcich sa dýchaním. Cez sľubný pomer V0,1 / V1 ako prediktor dýchavičnosti, je nutné vykonať rastúci počet výskumov v predbežnom výbere kandidátov pre potápačov, pretože táto voľba je dôležitým krokom pri tvorbe tímu potápačov, ktorí môžu úspešne plnia svoje úlohy. Ponorený potápač, pľúcna ventilácia, čo je ťažké, pretože použitie dýchacieho prístroja, ktorý môže rýchlo premeniť v ohrozujúcej situácii životného ak vznikne akútny záchvat dýchavičnosti.
Vyhodnotenie spotreby kyslíka vo vode. Minútová ventilácia Objem
Maximálna dobrovoľné vetranie. Limit potápač ventilácia
Akumulácia oxidu uhličitého v tele. Hustota plynu v dýchacom okruhu
Parciálny tlak kyslíka. Príklady toxicity kyslíka potápačov
Hydrostatický tlak v ponorení. Vplyv hydrostatického tlaku na dýchanie
Vplyv na rýchlosť spotreby kyslíka. Kyslíkový dlh pri námahe
Regulácia dýchacieho aktu vdýchnutí. Vplyv dýchacieho prístroja
Udržanie úrovne maximálnej dobrovoľné ventiláciu. Dôvody pre zníženie lomu
Účinky oxidu uhličitého. Akumulácia oxidu uhličitého v tele
Študovať prácu dýchanie v hĺbke. Účinnosť v závislosti od hĺbky ponorenie
Narkotické účinky CO2. Amplifikácia narkotické účinky neutrálne plyny oxidu uhličitého
Účinok parciálny tlak kyslíka. Chemoreceptory tohto webu krkaviciach
Diuréza počas ponorenia. Fyzický výkon pri ponorení
Sympatický-adrenomedullyarnoe interakcie s otrave kyslíkom. Vplyv hormónu štítnej žľazy v…
Nutričné faktory otrave kyslíkom. Vplyv oxidu uhličitého o toxicite kyslíka
Vplyv na toxicite neutrálneho plynu s kyslíkom. Význam neutrálneho plynu pre organizmus
Zmenou prenositeľnosť pôsobenia kyslíka. Zlepšenie prenosnosti kyslíka
Akumulácia oxidu uhličitého ako príčina narkózy. anesteziologickej prístroje na akumuláciu CO2
Inhalácia studený stlačený zmes plynov. Účinky inhaláciu zmesi plynu studeného
Expozície voči chladu v hyperbarickej prostredí. Reakcia organizmu, keď je podrobený za studena
Haldane experimenty. Miera saturácie a desaturácia