Alveolarne ventilacije. Računovodstvo i plućne alveolarne ventilacije

Najčešći respiratorni poremećaji dok ronjenje povezani sa nedovoljne ventilacije pluća, što dovodi do povećanja pritiska ugljen-dioksida u alveolama RaSOz i naknadne promjene napona u ugljen-dioksida u arterijskoj krvi (Ras02).

Preporučljivo je da se uzme u obzir količine plinova, a ne kao dolaze u alveolarne prostor, kao i napuštanja. Može se vizualizirati alveolarne prostor kao apstraktnu box-a, koji nema posebnih dimenzija sa dolazni tok C02 njemu po unapred utvrđenoj brzine na jednom kraju i protok svježeg zraka ulazi u različitom brzinom u istoj kutiji na drugom kraju. ugljen-dioksida i svjež zrak u potpunosti miješati u kutiju i iz nje kroz poseban port. Kritična relativni volumeni su volumeni (po jedinici vremena) da prodru u kutiju ugljen-dioksida i mješoviti plina izlazi iz kutije.

Pretpostavimo da C02 dolazni tok Ona ima brzinu od 1 l / min i otpadne vode pomešan sa svježeg zraka ugljen-dioksida -20 l / min (plin volumena i za korekciju za istim uslovima životne sredine). Svi dolazni količine ugljičnog dioksida da se ukloni iz kutije. Shodno tome, frakcijski koncentracije C02 u otpadne vode plina tok bi trebao biti 1/20 ili 0,05, što predstavlja 5%. Parcijalni pritisak ugljičnog dioksida u mješavini plina iznosi 0,05 A (PB-47).

Ovaj približan model To je zgodan slika obrađuje alveolarne ventilacije i ugljen-dioksida razrjeđivanje. Dolazni tok C02 je minutu evolucija zvuka ugljen-dioksida (Vco2). Otpadne vode "plinskim mješavinama" predstavlja iznos minutu alveolarne ventilacije (VA). Frakcija ugljen-dioksida u izlazak ili je još uvijek u kutiji gasne smeše je predstavljena FACO2 vrijednosti. Sa stanovišta dovođenje plućne ventilacije je nebitno minutnog volumena, alveolarne razmjena koja zapravo tokom udaha i izdaha se vrši u skladu sa istim stazama, a ne konstanta jednosmjeran protok. Model može se prikazati u obliku mijeha. Osnovni odnos izražava se formulom: FACO2 = VCO2 / Va.

alveolarne ventilacije

Trebalo bi, međutim, plaćaju pažnja da je formula je važeća ako Vco2 i VA su izražene u istim jedinicama, i prilagođen istim uvjetima.
Razne amandmane općenito primjenjuju na Vco2 i Va, posebno važno za indeks PaCO2. pod povišenim pritiskom. Korekciju i Vco2 Vo2c obzirom uvjetima STPD je neophodno, jer su obe minutnog volumena plinova povezani s hemijske reakcije javljaju na molekularnom nivou. Prilagođen za STPD, Vo2 i Vco2 proporcionalna broju molekula uključenih i ostaju za dati nivo fizičke aktivnosti u suštini isti, bez obzira na fluktuacije ambijentalnog pritisak medija.

Vrijednosti plućne i alveolarne ventilacije logično ispravan za BTPS, t. e. uzeti u obzir uvjete stvarnog u plućima u trenutku mjerenja. Za bilo koji određeni nivo napora ventilacije vrijednosti pohranjene gotovo isti (kada se mjeri na: radni pritisak) u širokom spektru okruženja ambijentalnog pritiska. Prije ometati nebitne faktore u ronilac obavljanje iste opterećenja posmatrati približno jednaka u obimu i učestalosti (ppm) disanja ciklusa, kako u apsolutnom pritisku od 3 kgf / cm2, i normalnom atmosferskom pritisku.

uzrokovati takvu evidenciju Plućne i alveolarne ventilacije je lako razumjeti pomoću modela. Fiziološkim RASO3 poziciju treba da ostane konstantna ambijent pritisak. Međutim, postavlja se pitanje - kako da boks, na primjer, pod pritiskom od 10 kgf / cm 2 bez promjene PaCO2. Iz izraza (9) slijedi da ako Paq02. treba da ostane nepromijenjen s povećanjem PB 10 puta, a zatim Fac02. To mora biti smanjen na oko 1/10 originalne vrijednosti.

Kada je u boksu će stvoriti pritisak od 10 kgf / cm2, je Vco2, je 1 l / min i sadrže isti broj molekula u STPD, imati pravu zapremine oko 0,1 l / min. Ako je volumen minuta Va alveolarne ventilacije se održava na 20 l / min (mjereno pod pritiskom od 10 kgf / cm2), hoće FASO2 je 0,1 / 20 ili 0.005, što je 1/10 od vrijednosti koja se dogodila na atmosferskom pritisku, . Dakle, PaCO2 ostaje gotovo konstantan.

Udio u društvenim mrežama:

Povezani
Sastav alveolarnog zraka. ovlaživanje disajnih putevaSastav alveolarnog zraka. ovlaživanje disajnih puteva
Razmjenu kisika u organizmu. transport kiseonika iz pluća u tkivaRazmjenu kisika u organizmu. transport kiseonika iz pluća u tkiva
Mehanizmi koji regulišu disanje pri naporu. neurogeni propisMehanizmi koji regulišu disanje pri naporu. neurogeni propis
Respiratorne razmene gasova. razmena gasova tokom vježbanjaRespiratorne razmene gasova. razmena gasova tokom vježbanja
Sastav alveolarnog zraka. Gas sastav alveolarni zrak.Sastav alveolarnog zraka. Gas sastav alveolarni zrak.
Koncept fiziološke shunt. Koncept fizioloških Dead SpaceKoncept fiziološke shunt. Koncept fizioloških Dead Space
Koeficijent ventilacije-perfuzije pluća. Zamjena plinskih u plućima.Koeficijent ventilacije-perfuzije pluća. Zamjena plinskih u plućima.
Ventilaciju. Ventilacija krvi. Fiziološki Dead Space. Alveolarne ventilacije.Ventilaciju. Ventilacija krvi. Fiziološki Dead Space. Alveolarne ventilacije.
Kapacitet respiratorne membrane. Difuzija kapaciteta za kisikKapacitet respiratorne membrane. Difuzija kapaciteta za kisik
Ugljen-dioksida. Ugljične kiseline (acidum carbonicum anhydricum- sarbonei dioxydum): w2. Bezbojan,…Ugljen-dioksida. Ugljične kiseline (acidum carbonicum anhydricum- sarbonei dioxydum): w2. Bezbojan,…
» » » Alveolarne ventilacije. Računovodstvo i plućne alveolarne ventilacije
© 2018 GuruHealthInfo.com