Undersaturation vrodené tkaniva plyny. Kyslík okno koncept
Fenomén Nezhoda hodnoty Celkom plyny napätie hydrostatický tlak média v rôznych fyziologických situáciách spôsobených, najprv si všimol v roku 1961 Rahn, bol nazývaný Hills "narodený undersaturated» (inherentnú unsuturation). Nehľadiac na tieto autorov Behnke v roku 1951 tiež poukázal na to, že absorpcia kyslíka tkanív porušuje bežné plyny stres rovnováhu, a nazval okno deficitu "kyslík» (okno kyslíka).
pojem "okno kyslík"Alebo" vrodený undersaturation ", sa stal základným stavebným kameňom niektorých pokusov kvantifikovať proces dekompresie. Ako bolo uvedené vyššie ,, fenomén, ktorý by mal viesť k zníženiu veľkosti plynových bublín, a preto pravdepodobne oveľa užitočnejšie pre zvýšenie kontrastu k javu bublín plynu, čo spôsobuje dekompresnej choroba. Napríklad vzduch pri zvýšenom tlaku vrodenej undersaturation tele môže byť veľmi vysoká.
zvážiť ponorenie do hĺbky 20 m pomocou vzduchu dýchanie. Celkový absolútny tlak približne 3 kgf / cm2, a tlak kyslíka je príliš blízko hodnoty 0,6 kgf / cm2. Vzhľadom k tomu, že takmer všetok kyslík, je prepravovaný v krvi vo forme oxyhemoglobín a len veľmi malá časť je rozpustný v plazme, jednoduchý výpočet možno ukázať, že, aj keď vo vdychovanom vzduchu, došlo k výraznému zvýšeniu tlaku kyslíka od 0,2 kgf / cm 2 (keď na povrchu) do 0,6 kgf / cm2 (hĺbku), ešte veľmi malú časť prebytku kyslíka dodávaného do tkanív.
Situácia vzhľadom na napätie kyslík v tkanivách je takmer nezmenil, a preto hodnota "vrodené undersaturation" alebo "okná", kyslík je takmer rovnaký ako tlak kyslíka vo vdychovanom plyne, tj. napr. 0,6 kgf / cm2.
Pokiaľ tento koncept je použiteľný na problém dekompresie, pri zvažovaní ho dostaneme faktor prvoradý význam.

pred odchodom výmena neutrálne plyny v tkanivách vzhľadom k prevahe difúzneho procesu, je potrebné venovať pozornosť, pretože v súčasnej dobe je fúzia alebo difúzie obmedzené perfúzny koncepty. V roku 1963, sme sa nezávisle na nás v roku 1965, Perl a kol. považované za použitia konvenčnej chybové hodnoty difúzneho koeficientu v tkanivách rozpusteného neutrálneho plynu, skúmanie tkanivá ako izolované bunky obsahujúce individuálne reakcie v závislosti iba na svoje vlastné charakteristiky.
Je známe, že dobre vaskularizovaného orgány sú umiestnené vedľa tela, ktoré majú relatívne) zlý cievnu. Základné jednoduché pochopiť, že ak dobre vaskularizovaného tkaniva rýchlo absorbuje rozpustené neutrálny plyn a zle vascularized - pomaly, pri kontakte týchto tkanív "fast" tkanivo sa začne správať ako zdroj rozpusteného plynu vo vzťahu k "pomalé". Jediný spôsob, prostredníctvom ktorého môžu molekuly plynu prejsť z "rýchleho" na "pomaly" tkaniva je difúzna.
Z vyššie uvedeného rokovania Dve možné vyvodiť závery. Po prvé, v telesných tkanivách je veľmi málo procesov vplyvom buď iba prekrvenia alebo diffuziey- za druhé, každý "pomalé" tkanina bude "rýchle" zložky a každý "rýchle" tkaninu - "pomalé". Pokiaľ ide o platby, to znamená, že len veľmi málo (alebo sú úplne chýba) z telesných tkanív, ktoré môžu byť považované sýtenie exponenciálny v čase a majú jednoduchý jednu charakteristiku obdobie semiprocesses. Nepochopenie to vedie k opustenie konceptu jednotného tkaniny.
V prípade, že jediná látka má len jedno obdobie semiprocesses, Naozaj dáta získané počas potápania, nemožno vysvetliť z hľadiska takéhoto modelu. Ale v prípade, že koncept jednotného tkaniny oslobodená od týchto obmedzení, s prihliadnutím na intersticiálnej difúzie, perfúzia model jednotného tkaniny si zaslúži pozornosť.
Krvné plyny. Alveolárnych plynov a prvá pomoc
Parciálny tlak kyslíka. Príklady toxicity kyslíka potápačov
Trimix a vysoký tlak nervózny syndróm. zmes hélium-dusík-kyslík pri syndróme vysokotlakové rizika
Concept Hills. Koeficient difúzie plynov v tkanivách
Kyslík okno. Voľné miesto parciálny tlak
Kyslík režimu dekompresie. Dekompresie pri dýchaní plynnej zmesi
Metódy dekompresie po opakovaných ponorení. Dekompresie po stúpa k povrchu
Ekvivalentné hĺbka ponorenia. Výpočet hĺbky ponorenia ekvivaletnoy
Tieto skoky sa zmesami hélium-kyslík. Dekompresie pri použití zmesí hélia a kyslíka
Výpočet okná kyslíka. Exchange nerozpustené plyn
Hypotéza kritického množstva plynu. bubliny
Úloha telesnej aktivity počas svojho pobytu na zemi. Dekompresie po práci v teréne
Termín kontrperfuziya. Podmienky a kontrravnovesie kontrtransport
Nadbytok tkaniva plyny. Prepnutie z hélia neón na
Uzi dekompresie telo. Konvenčné detekcia bublín plynu
Precardial bubliny plynu. Objem plynnej fázy v centrálnom žilovom systéme
Detekčný limit mikroembólie. Hodnota pre organizmus plynné mikroembólie
Druhy plynových bublín vznikajú počas dekompresie. bubliny Použitie Doppler plynové
Mechanický účinok plynného produktu. Účinok nádoba dekompresnej plyn
Dekompresie poruchy. dysbarism
Liečba dekompresnej choroba po krátkom ponore. Liečba dekompresnej choroby po ponore turné