Zlé kruhy dekompresnej choroby. Vplyv plynu na erytrocytov
zoznam stručne základné bludný kruhy, sledovateľné vo vzťahu medzi krvnej reológie, vaskulárnej rezistencie a transcapillary pohybu tekutiny v priebehu dekompresnej choroby. Najkratší koleso v dôsledku mechanických vplyvov plynových bublín, je nasledujúci: Zvýšenie odolnosti krovotoku->znižovanie krovotoka->Zvýšená viskozita krvi.
Zlé kruhy v dôsledku mechanického účinky a sprostredkované zablokovanie lymfatických ciev sa zhodujú s bludných kruhoch spôsobené povrchovej aktivity na čerpacej - krv, a zahŕňajú nasledovné patologické procesy. Prvé kolo: Znížený objem plazmy->Znížiť srdcovej vybrosa->znižovanie krovotoka->Zvýšenie viskozity krovi->Prevaha po kapilárnej rast soprotivleniya->Trans-kapilárnej strata kvapaliny.
druhé kolo: Zníženie hlasitosti plazmy->nárast gematokrita->Zvýšenie viskozity krovi->Prevaha po kapilárnej rast soprotivleniya->Trans-kapilárnej strata kvapaliny.

Cirkulujúcej v krvnom riečisku dekompresie mikrobublinky plynu, čo spôsobuje mechanický náraz a vytvárajúce povrchovú aktivitu. pri benzínovej - krvi, vedie k celej rade patologických zmien.
Vyššie uvedené javy patrí sám Iba nešpecifické zmeny v dôsledku povrchovej aktivite plynu. Ak vezmeme do úvahy, že mnohé z cirkulujúceho bielkovín, plazmy a všetkých bunkových elementov majú špeciálne funkcie, ktoré kontrolujú unikátnych molekulárnych štruktúr, a to za účelom udržania homeostázy medzi nimi pomerne často majú antagonistické interakcie, súbor možných výsledkov, spôsobené plynových bublín, sa stáva ešte ťažšie.
Tento problém bol starostlivo považovaná v roku 1974. Philp, a tieto výsledky boli vykonané. Odkazy v literatúre o kardiopulmonologii otázkach. Červené krvinky medzi bunkových elementov v krvi najmenej aktívny proti iným cirkulujúcich materiálov, ale ich transport kyslíka funkcie a poskytnúť vyrovnávacej kapacitu krvi je veľmi závislá na ich štrukturálnu integritu a voľnosť pohybu. Vzhľadom k obrovskému počtu červených krviniek / a ich veľký podiel na celkovom zvýšenie koncentrácie v krvi a agregácie vedie na zreteľné zvýšenie krvného vyazkostr [Ersley, 1977], a nedostatočnej transportu kyslíka.
Lyže červených krviniek vedie k okamžitej strate nárazník Kapacita a ďalej zvýšiť viskozitu. V dôsledku toho možno očakávať, že zmeny v cievnych úsekov pre uľahčenie zvýšenie koncentrácie buniek, ich rozklade a agregáciu, degradáciu vlastností toku krvi, znižuje transport kyslíka a výmeny plynov porušovať miestnej tkaniva.
Hematoencefalická bariéra. opuch mozgu
Výskyt plynové bubliny pod vplyvom mechanických faktorov. Priemery plynových bublín
Minimálny tlak nasýtených. Kavitácia in vitro
Uzi dekompresie telo. Konvenčné detekcia bublín plynu
Kritická tkanivo plynovania. Vplyv rozpusteného plynu na tele
Fyziologické účinky plynové bubliny typu II. Systolický komory dekompresie vpravo
Výsledky precardial pozorovaní. Dopplerov ako metóda potápači dekompresnej
Plynové bubliny plavcov. -dimenzionální priestorové skenovanie plynových bublín
Spôsob detekcie Dopplerovho plynu. Klasifikácia bubliny precardial diagnostsiruemyh plynové
Druhy plynových bublín vznikajú počas dekompresie. bubliny Použitie Doppler plynové
Mechanický účinok plynného produktu. Účinok nádoba dekompresnej plyn
Regulácia absorpčných procesov neutrálneho plynu. Eliminácia neutrálneho plynu v tkanivách
Vplyv plynu na reológiu krvi. Bludný kruh krvi reológie počas dekompresie
Ťažké formy dekompresnej choroby. Intravaskulárne bublinky plynu
Hematokritu. Závislosť na krvný tlak
Hypovolemický šok. Príčiny a mechanizmy vzniku a rozvoja hypovolemického šoku
Proteoglycans funkcie v prevencii edému. limfoottok
Dôvody extracelulárnej edém. Faktory, ktoré vedú k opuchu
Výmena kyslíka v tele. transport kyslíka z pľúc do tkanív
Pľúcny edém (ol). Život ohrozujúce krvácanie z dutiny alveolárna bohatých na proteíny, ľahko…
Aescusan (aessusan) *. Štandardizované vodno-alkoholický extrakt z plodov pagaštanu konského…