Efekt neutralnih plinova u mozgu. moždanu aktivnost kada ronjenje
Primjene u praksi od prosjeka kompjuterskog hardvera za obradu podataka s obzirom prilika rekord evociranih potencijala moždane kore kod ljudi za objektivniju kvantitativna procjena anestezije izazvane neutralni gasovi. Nas u 1969, mjerenje visina kompleksa (spike) NiP2 prilikom prijave auditivnih signala s amplitudom 60 dB 60 puta u 1 minutu. Rezultati su u odnosu na sposobnost subjekata koji su na različitim dubinama u rasponu od 30-91 m u intervalima od 5 m, proizvodeći aritmetike. Subjekti udahnuo zrak, heliox (na dubini od 91 m), kisika (na površini i na dubini od 10 i 20 m).
Komprimirani zrak pomogla da se smanji i auditivni izazvane reakcije korteks, i sposobnost da se aritmetički, što u korelaciji s povećanjem dubine. Helijum nema efekta, ali kisika izazvao slične smanjenje visine NiP2 kompleks, iako niko od prijavljenih plina nije bitno inhibiran sposobnost aritmetički test. Efekt uzrokovan kisika, služio kao dodatni dokaz opojnih svojstava ovog gasa pod hiperbarična utiču promjene u razvoju enzima i napada.
Slične studije evociranih potencijala held Kinney, Mekay 1971. godine. uz upotrebu vizuelnih stimulusa i dobili slične rezultate. Schreiner i saradnicima 1972. godine izveo je korelacija psihomotornog ispitivanja i aritmetika testira sposobnost auditivnih evociranih potencijala kod subjekata izloženih na akciju azot, sirova helij i neon. Testovi pokazuju samo značajan uticaj azota. Smanjenje N1P2 kompleks visine na 63,5 ± 4,5% uočena je u Bevan 1971. godine, sa izlaganje na dubini od 91 m u uslovima komprimiranog zraka. Bevan, štaviše, pregledao slučajnim negativna odstupanja ili vjerojatnost val na koji ne utječe podatke o uvjetima eksperimenta.
Ackles, Fowler 1971. godine. ispitivali smo učinak argonom, koja ima veću snagu droge, zajedno sa azota na komprimirani zrak, za primjenu kao auditivni i vizualni evociranih potencijala korteks i testovi na efikasnost. Rezultati su pokazali znatno teže povrede zdravlja u ljudi pri disanju mješavina koja se sastoji argon nelinearno raste sa dubinom. Međutim, visina kompleksa NiP2 iako smanjena sa povećanjem dubine, ali u isto vrijeme ostaje ista tokom akcije i argon i azot. S obzirom da je smanjenje amplitude evociranih potencijala pod uticajem helij ili neon odsutni, razlog (pod pretpostavkom da je postojanje efekta droge), vjerojatno je da je smanjenje evociranih potencijala amplituda postaje još izraženija s povećanjem dubine [Fowler, Ackles, 1977].
Alternativno, elektrofiziološka tehnika je analiza frekvencija. Provjerili smo 1973. Utjecaj argon, dušik, helij i kisik u štakora zadržao na dubini od 213 m, i helijuma (na dubini od 1.219 m) sa selektivnim frekvencijskog spektra analizator EEG se koristi za ritam (2-4 posjeta / s ), 6-ritam (4-8 c / s) i ritam (8-13 count / sec), fii-ritam (13- 30 C / s) i beta-2-ritam (20-30 OSC / s). Komprimirani zrak, kisik-argon preparata i čistim kisikom inhibirani električne aktivnosti mozga u svim frekvencijskim opsezima tijekom kompresije do 213 m, dok helioksa i azot-kisik mješavina ima malo efekta. Na dubini od 30 m je poboljšana moždanu aktivnost, osim u slučajevima korištenja za disanje od strane mješavina argon-kisik, ili čistog kisika.
Jpwnsend i zaposlenih 1971. godine. Pronašli smo blagi rast u aktivnosti kod ljudi, na dubini od 76 m, u kojoj je povrijeđen vrijeme reakcije zbog azot narkoza. 1972. godine, uspostavili smo Towse zajedno sa pojačane aktivnosti a-, beta1 i beta2 ritmova kod subjekata izloženih djelovanju komprimiranog zraka na dubini od 91 m, a razlog ove pojave je povezana sa aktivacijom retikularna sistema mozga, kao što se dešava u prvoj fazi klinička anestezija. Slični podaci su dobijeni Morris i saradnicima 1955. godine, Rogera i zaposlenih u 1955. godine, kao i GL Salzman 1968. godine
Usporedba izazvao potencijali štakori sa podacima učestalost analiza je pokazala da pri disanju argonom ili azota, postoji značajna razlika u stepenu smanjenja EEG frekvencija primijećeni na dubini od 152 m ili više i odsutnih na manjim dubinama. U isto vrijeme, na dubini od 30 i 61 m između evociranih potencijala, izražena je razlika, koja se ne poštuje, na dubini od 91 m.
A jasna potreba od još dosta istraživanja u ovoj oblasti, kako bi se utvrdilo efikasnije načine i sredstva za kvantifikaciju stepen anestezije.
- Granice plućne ventilacije na dubini. Maksimalni pluća respiratorni kapacitet
- Proučavajući rad disanja na dubini. Efikasnost u zavisnosti od dubine uranjanja
- Opojnih učinak CO2. Pojačanje opojnih učinak neutralnih plinova ugljičnog dioksida
- Intoksikacije komprimiranog zraka. Opojnih učinak neutralnih plinova
- Učinak komprimiranog zraka na performanse. određivanje operativnost testova
- Opojnih učinak inertna (rijetki) plinovi. Efekti helija i neona u ljudskom
- Elektrofiziološka mehanizmi anestezije. Kritične koncentracije inertnih gasova
- Uzroci intoksikacije komprimiranog zraka. Limit potapanje komprimiranog zraka
- Teorija kritične inertnim gasom. Efekt neutralnih plinova na membrane ćelija
- Brzina kompresije. Centralnog nervnog sistema sa brzine kompresije
- Impresivno helijum-kisik mješavina. Efekt helijuma-kisika mješavine na ljudsko
- Adaptacija ronilaca na azota narkoza. ljudske adaptacije na anesteziju neutralni gasovi
- Farmakologije anestezija inertnim gasom. Sprečavanje anestezija inertnog plina
- Izlet uranja kisik-helijum mješavina. High Pressure Nervozni sindrom izlet tijekom urona
- Prevencija anestezija neutralni gasova. Anestezija pri disanju normalan zrak
- Trimix i visokog pritiska nervozan sindrom. Helij-dušik-kisik mješavina sindrom rizik visokim…
- Borba protiv nervozan sindrom visokim pritiskom. Upotreba helijuma-kisika smjese pri visokim…
- Sporo kompresije kisika-helijum mješavina. Nervozan velikim pritiscima na sindrom sporo kompresije
- Kisika dekompresije modu. Dekompresije tokom disanja plina mješavina
- Metode dekompresije nakon višekratnog interakcijuu. Dekompresija nakon rasta na površinu
- Skokove sa helijem-kisika smjese. Dekompresije kada se koristi helijum-kisik mješavine