Kyslík okno. Voľné miesto parciálny tlak
Haldane v 1922 g. Ukázal, že plynové bubliny sú absorbované v tele v dôsledku parciálneho tlaku dusíka vo vdychované zmesi presahujúce jeho napätie v arteriálnej krvi. Tento tlakový rozdiel je hnacou silou pre zmiznutie nerozpusteného plynu a bol volaný rôznymi autormi ako "parciálny tlak voľnom pracovnom mieste" dusíka (Parciálny tlak voľnom mieste), «vrodená undersaturation,tkání dusíkom (vlastný nenasýtenosti) nebo'okno kyslík» (okno kyslíka).
V budúcnosti budeme na použitie najjednoduchšie termín - "okno kyslík".
Parciálny tlak dusíka v pľúcne mechúrik (Pan2) rovná jeho napätie v tkanivách (PmN2), pretože telo potápača nasýtená neutrálnym plynom. Kyslíková tenzia C1 tkaniva (RtO2) je menší ako jeho parciálny tlak v ALVEO ^ kryštálov (PAO 2) v dôsledku metabolickej spotreby plynu. Oxid uhličitý napätie v tkanive (RtSO2) nad jeho parciálneho tlaku v pľúcnych mechúrikov (PaCO2) v dôsledku tvorby plynu v tele.
Znižovanie napätia O2 tkanivovej expresie než nárast napätia CO2, pretože má vyšší rozpustnosť a počet jeho molekulám, ktoré vyplývajú menší počet absorbovaných molekúl kyslíka. Výsledkom je, že celkový tlak plynu v tkanive je menšia. normálny atmosférický tlak.
vo svetle potápač RaSO2 a vodná para tlak PH2O rovnaké hodnoty pri normálnom atmosférickom tlaku a zvýšenej PaO2 a RAN2, a tým vyrovnanie celkový absolútny tlak v alveolách až 2 kgf / cm2. RtO2 RtCO2 a zostali rovnaké, ako sú definované metabolizmus, je Ptn2 vzrástol v dôsledku prenosu dusíka z pľúc do krvného obehu. Po 12 hodinách sa do tela potápačov nasýtených neutrálneho plynu, pan2 a PtN2 stane zhodný.

teraz plátno, ako je zrejmé z rovnice, presýtenej 2/3 kgf / cm 2, a plyn, ktorý má embryo přesycování kritického tlaku (3,2 kgf / cm2 alebo menej) sa zvýši na veľkosti plynové bubliny.
zákonom Dalton, súčet parciálnych tlakov plynu vo vnútri bubliny sa rovná barometrického tlaku (povrchového napätia a pružnosti tkaniny, čím sa zvyšuje tlak vnútri bubliny, ktoré nie sú považované za tu). Vodná para tlak konštantný. Parciálny tlak kyslíka a plynu vo vnútri bublinkové uglekilogo (RvO2 RVSO2 a podporované metabolizmu v tlakových stupňoch týchto plynov v tkanivách. Sole plynný dusík, parciálny tlak, ktorý nie je pevne stanovená, a to kompenzuje rozdiel medzi tlakom iné plyny a absolútnom tlaku.
prebytok dusík difunduje do tkaniva alebo do plynovej bubliny sa vykonáva pomocou prietoku krvi do pľúc. Plynové bubliny dosiahne svoj maximálneho objemu krátko pred zriadením rovnovážny tlak dusíka v pľúcach a tkanivách. Po dosiahnutí tejto rovnováhy PBN2 PTNa prevyšuje množstvo okná plynu bubliniek kyslíka a pomaly absorbuje.
Absolútny tlak v pľúcach a bublinky plynu sa zvýši na 2,82 kgf / cm2, a objem bubliny podľa Boylovho zákona je znížená približne o 30%. Parciálny tlak všetkých plynov v bubline sa zvyšuje, ale po krátkej dobe v dôsledku metabolických procesov RvO2 RvSO2 a vrátil na úroveň tlaku týchto plynov v tkanive. Podľa Daltonovcov práva, má byť dusík kompenzovať pokles plynu bublina parciálnych tlakov kyslíka a oxidu uhličitého. Veľký rozdiel medzi tlakom dusíka vnútri bubliny a tkanivá vedie k rýchlej absorpcii bubliny.
toto rozdiel Tlak sa zvyšuje ako dusík toky s prietokom krvi do pľúc.
Krvné plyny. Alveolárnych plynov a prvá pomoc
Akumulácia oxidu uhličitého v tele. Hustota plynu v dýchacom okruhu
Parciálny tlak oxidu uhličitého. Koncentrácia oxidu uhličitého v dýchacom okruhu
Vplyv na toxicite neutrálneho plynu s kyslíkom. Význam neutrálneho plynu pre organizmus
Akumulácia oxidu uhličitého ako príčina narkózy. anesteziologickej prístroje na akumuláciu CO2
Ponúka atlantis-i experiment. Význam prítomnosti dusíka v dýchacej zmesi
Undersaturation vrodené tkaniva plyny. Kyslík okno koncept
Ekvivalentné hĺbka ponorenia. Výpočet hĺbky ponorenia ekvivaletnoy
Výpočet okná kyslíka. Exchange nerozpustené plyn
Hypotéza kritického množstva plynu. bubliny
Výpočet režimu dekompresie. Parametre kvalifikácia dekompresie
Výmena plynov v pľúcach. Difúzie plynov a výmeny plynov
Parciálny tlak plynov. Tlak vodnej pary
Kapacita respiračného membrány. Difúzna kapacity pre kyslík
Vetranie-perfusion pomer. Parciálny tlak kyslíka a oxidu uhličitého
Transport kyslíka arteriálnej krvi. difúzia kyslíka
Transport kyslíka v rozpustenej forme. kyslík posunutie
Zloženie alveolárneho vzduchu. zvlhčovanie dýchacích ciest
Zmeny tlaku kyslíka v tkanivách vo fyzickej rehabilitácii
Parciálny tlak kyslíka v hornej končatiny tkanivách pred a po fyzickej rehabilitácii
Zloženie alveolárneho vzduchu. Zloženie plynu alveolárna vzduch.