Izobarický nadbytok hlboké tkaniva. Klasický model výmeny plynov
Klasický model, výmena plynov, úzko závislá na prietoku krvi, vypracovaný Kety v roku 1951. Je plne vziať do úvahy úlohu na hranici plynového separačného faktorov tkaniny - krv.
Vzhľadom k tomu, že hodnota časovej konštanty charakterizuje akýkoľvek pridelené v priestore miesto tkaniva, tupý ( "kompletné miešanie), prechádzajúcej touto časťou prietok krvi, je časová konštanta k prevrátená hodnota výrazu je Qa- / Va. Kde Q - hodnota prietoku krvi, V - objem tkaniva, ktorými prechádza tok krvi.
Základným rysom tejto súvislosť To spočíva v tom, že pri konštantnom objeme prietoku krvi a časovej konštanty tkaniva závisí na delenie plynov faktorov v tkanive rozhranie - krvi, skôr než difúzny koeficient Di týchto plynov. Z toho vyplýva, že trvanie predikcie tkaniva spôsobené kontrravnovesiem presýteniu stav môže byť vhodne vykonaná pomocou perfúzie podľa modelu (stručne popísané vyššie), ktorý teoreticky by mal byť citlivý len na rozpustnosti zodpovedajúcich neutrálnych plynov. Existencia vzájomne typu kinetiky pravdepodobne naznačuje, že v skutočnosti pravdepodobne zodpovedajúcej difúznych koeficientov, a koeficienty rozpustnosti nie sú zodpovedné za pozorované rozdiely v absorpcii a rýchlosti vylučovania rôznych inertných plynov.
Avšak existujú ťažkosti, Súčasné vytvorenie modelu difúzneho závislým, spojené s nutnosťou stanoviť presné geometriu tkaniva zvoliť adekvátnu matematický výraz. Vyvinúť metódu jednoduchých homogénnych plastov tkanív, Hempleman preukázal možnosť aproximácie závislosti na t a zdôrazniť, že bez ohľadu na geometriu riešení difúznych rovníc pre krátku dobu, je úmerná t.
Avšak, takéto predpoklady pri výpočte dlhších časových konštánt samotných nie sú vhodné.

cez toto hlavná matematický rozdiel, niektorí výskumníci [D`Aoust et al., 1977] zistilo, že doba maximálneho presýtenia môže byť určený jednoducho a pohodlne porovnanie rôznych časových polusaturatsii (poludesaturatsii) plynov. Títo autori nerobia predpoklady o mechanizmus tohto javu, ale pripúšťa, že pomer period polusaturatsii (poludesaturatsii) plynov určiť stupeň nasýtenia tkaniny.
Podľa týchto výpočtov, keď model podaný empiricky stanovených vzťahov obdobie semiprocesses dusík a hélium, predpokladaná koeficienty presýtenia (Pm / Pe) sú približne 1,26. Ale ak zadáte skutočné existujúce hodnoty AR, ktoré sa používajú v súčasnej výpočet dekompresnej tabuľky, to je často tieto hodnoty koeficientov sú príliš vysoká, a to najmä vo vzťahu k "rýchlej" tkanív.
Nezhoda medzi hodnotami P, prijímané ako bezpečné pre dekompresie, a vypočítané maximálne hodnoty definované v izobarických podmienkach výmenu plynov, v ktorom je, ako je známe, vytváranie plynových bublín.
Existujú najmenej dva odlišné vysvetlenie Tento paradox. Alebo podozrenie na hodnoty zabezpečenia P, ktoré sa aplikujú do súčasnosti, majú príliš vysoké hodnoty, a v skutočnosti spôsobujú tvorbu plynových bublín, alebo existujú aj iné mechanizmy, ktoré môžu spôsobiť oveľa väčšie nadbytok, než sa predpokladalo vo výpočtoch navrhovanej D`Aoust et al. (1977) a Harvey, Lambertsen (1979).
Trvalé monitorovanie krvných plynov v pupočníkovej tepny. Indikácie, technika
Concept Hills. Koeficient difúzie plynov v tkanivách
Výpočet prietoku krvi mozgom. Difúzie plynov v tkanivách
Výmena neutrálnych plynov. Výmena rozpustené plyny
Simulácia výmeny plynov. Neznáme parametre dekompresnej modelovanie
Výpočet okná kyslíka. Exchange nerozpustené plyn
Štúdia čeliť šíreniu. Interpretácia výsledkov izobarickému výmenu plynov
Termín kontrperfuziya. Podmienky a kontrravnovesie kontrtransport
Izobarický výmena plynov. Nadbytok tkaniva počas počítadla difúzie
Chromatografické model výmeny plynov. Nebezpečenstvo izobarický hélium nahradiť dusíka
Predpoklad súmernosti výmeny plynu procesu. Symetria absorpcie a vylučovania plynov
Nadbytok tkaniva plyny. Prepnutie z hélia neón na
Definícia izobarickému výmeny plynov. Tvorí Izobarický výmenu plynov
Rozdiely v krvným zásobovaním rôznych orgánoch a tkanivách. Mechanizmy regulácie prietoku krvi
Kapacita respiračného membrány. Difúzna kapacity pre kyslík
Vetranie-perfusion pomer. Parciálny tlak kyslíka a oxidu uhličitého
Transport kyslíka arteriálnej krvi. difúzia kyslíka
Autoregulácie prietoku krvi. Teória mechanizmu autoregulácie prietoku krvi. Myogénne, neurogénna…
Pokles žilového návratu. Nárast žilového návratu krvi k srdcu. Splanchnickej cievne riečišťa.
Perfusion pľúc krv. Účinky gravitácie na ventiláciu. Účinky gravitácie na prekrvenie pľúc.
Koeficient ventilácia-perfúzie pľúc. výmena plynov v pľúcach.