Haldane experimenty. Miera saturácie a desaturácia
So svojím nápadom Haldane a jeho kolegovia predĺžená kozy, z ich hľadiska (1,5-2 h), pôsobením zvýšeného tlaku a potom rýchlo sa rozbalí na trochu nižší tlak a očakávaný výsledok. Zistili, že ak sa objavia predmetom zviera počas tejto doby tlak ekvivalentná k tomu v hĺbke asi 13,5 metrov v morskej vode, a potom rýchlo vykonávať dekompresiu na atmosférický tlak, potom v niektorej z týchto zvierat počas výstupu na povrch alebo krátko potom miernu bolesť kĺbov.
V tomto ohľade je dohodnuté, že rozdiel v tlaku je mierne vyššia ako 1 kg / cm2, je možné bezpečne tolerovaný všetkých zdravých zvierat. Potom sme zmenil vystavenie tlaku 6 kgf / cm2, a zistilo sa, že dochádza k rýchlemu poklesu tlaku o hodnotu trochu väčšia ako 1 kgf / cm2, je bezpečné pre všetky zvieratá. Rovnaký jav bol pozorovaný s rýchlym znížením tlaku na 3 kgf / cm2. Tento výsledok jasne nezodpovedá predpoklad konštantného zníženie tlaku určuje tvorbu plynových bublín, a tým aj vývoj dekompresnej choroby.
Na tieto a podobné experimenty na báze Haldane Prvý predložila pracovnú hypotézu. Podľa tejto hypotézy, po dlhšom vystavení stlačeného vzduchu pri tlaku 8 kgf / cm2 rýchle dekompresie až 4 kgf / cm 2, je úplne bezpečné. Rovnako tak absolútne nie je nebezpečný prudký pokles tlaku na 3 kg / cm2 po dlhom pobyte pri absolútnom tlaku 6 kgf / cm2, a po expozícii pri absolútnom tlaku 2 kgf / cm 2 ako rýchle dekompresie, je úplne neškodné pre 1 kgf / cm2. Vyjadrujeme túto hypotézu v podobe matematických symbolov.

ak P1 - pôsobiaci tlak, a P2 - tlak, ktorému je rýchle dekompresie vykonáva, je pomer P1 / P2 je konštantný a rovná sa 2. Nepochybne, pretože tlak v tele je v súlade s predĺženým vystavením, pomer 2: 1, je prijateľný pre všetky druhy a dekompresiu typy biologických tkanív. Podstatou tohto vzťahu vytvorila metódu výpočtu základu Haldane.
V prvých pokusoch, čo spôsobuje ťažkosti odchýlky, spojené s riešenie otázky nasýtenia a desaturácia neutrálne miery rozpusteného plynu v rôznych tkanivách, neboli považované za. Všetky tkanivá umelo priviedol do rovnakého stavu, a to v rovnovážnom stave s tlakom vdychovaného plynu. Avšak, nie všetky potápanie pobyt na zemi dlhotrvajúci a dostatočné pre úplné nasýtenie tkanív plynu.
Okrem toho, v každom prípade, s prosperujúce s dekompresnej tlaku P1 na P2 v súlade s princípom pomere dekompresnej Haldane, bolo treba nájsť spôsob, ako prechod na nový tlak (P1) na atmosférický tlak. Tieto problémy vyžadujú znalosť rôznych rýchlostí, pri ktorej sa telo tkanivá absorbujú rozpustený neutrálny plyn, keď sa tlak zvyšuje, a keď sa uvoľní z nadmerného obsahu plynu. " keď je tlak znížený.
Zapnutie a vypnutie vojenských anti-shock nohavice v poskytovaní núdze
Intrapulmonální difúzie plynov. Vrstvená heterogenita a hypoxia Shuto
Vplyv na toxicite neutrálneho plynu s kyslíkom. Význam neutrálneho plynu pre organizmus
Teória tela dekompresiu. koncept Haldane
Vlastnosti výpočet dekompresie pre Haldane. Príklad vypočítať dekompresie
Ponorenie Haldane so vzduchom. Short-dekompresie
Nevýhody Haldane tabuľky. Cez bezpečnosti pri tabuľky Haldane
Prah bolesti dekompresie. Nepresnosti teórie Haldane
Problémy dlhodobé pobyty v hĺbke. Problémy telo dekompresnej
Potápanie režim ponor Haldane. dekompresnej obvod
Dekompresnej pracovníci muničný vozy. Ponúka dekompresnej potápači pracovných
Možnosť potápania s krátkym ekspoziitsiyami. Hodnota dekompresných tabuliek US Navy
Plynových bubliniek v arteriálnom systéme. Tvorba plynu počas dekompresie
Faktor prípustné presýteniu. Secure tlakovanie
Povrchové napätie sily. Kavitácia in vivo
Minimálny tlak nasýtených. Kavitácia in vitro
Kyslík okno. Voľné miesto parciálny tlak
Predpoklad súmernosti výmeny plynu procesu. Symetria absorpcie a vylučovania plynov
Regulácia absorpčných procesov neutrálneho plynu. Eliminácia neutrálneho plynu v tkanivách
Liečba pľúcnej barotrauma. embólia terapia plyn pod tlakom
Pohyb vzduchu v pľúcach. Pleurálna a alveolárna tlak