Podsaturaciju urođeni plinova tkiva. koncept prozor kisika
Fenomen neusklađenosti vrijednosti ukupno plinova napon hidrostatički pritisak medija u raznim fiziološkim situacijama izazvanim, prvi put primetio 1961. godine Rahn, zvao Hills "rođen undersaturated» (inherentne unsuturation). Sasvim nezavisno od ovih autora Behnke 1951. godine i istakao da je apsorpcija kisika tkiva krši zajednički plinova ravnoteže napona, a zove se "prozor kisika deficita» (prozor kisika).
koncept "prozor kisika"Ili" urođene Podsaturaciju ", postao je kamen temeljac nekih pokušaja da se kvantificirati proces dekompresije. Kao što je već rečeno ,, fenomen koji bi trebalo da dovede do smanjenja veličine plina mjehurića i, stoga, vjerovatno biti mnogo korisnije da se poveća kontrast u odnosu na fenomen plina mjehurića, uzrokujući bolesti dekompresije. Na primjer, klima na povišenom pritisku urođenu Podsaturaciju tijelo može biti vrlo visoka.
uzeti u obzir uranjanje do dubine od 20 m koriste zrak za disanje. Ukupni apsolutni pritisak od oko 3 kgf / cm2, a pritisak kiseonika preblizu u vrijednosti 0,6 kgf / cm2. S obzirom na činjenicu da su gotovo svi kisika se transportuje u krvi u obliku oksihemoglobin a samo vrlo mali dio je topiv u plazmi, jednostavna računica može pokazati da, iako u inhaliranjem zraka došlo je do značajnog povećanja pritiska kisika od 0,2 kgf / cm2 (kada je na površini) do 0,6 kgf / cm2 (u dubinu), i dalje vrlo mali dio viška kisika dostavljena tkiva.
Situacija u odnosu na napon kiseonik u tkivima je teško mijenjati, a samim tim i vrijednost "urođene Podsaturaciju" ili "Prozor kiseonik" je gotovo jednak pritisak kisika u inhalatornim plina, tj. e. 0,6 kgf / cm2.
Ako je ovaj koncept se primjenjuje na problem dekompresije, kada s obzirom da smo dobili faktor od najveće važnosti.

prije odlaska razmjena neutralni gasova u tkivima u odnosu na dominaciju procesa difuzije, to je vrijedno obratiti pažnju na, kako je u ovom trenutku postoji spajanja ili difuzija ograničena perfuzije koncepata. U 1963. smo nezavisno od nas 1965. godine, Perl et al. Smatra se koriste konvencionalne koeficijent vrijednosti pogreške difuzije u tkivima rastvorenog neutralnog plina, ispitivanje tkiva kao izolovani ćeliju koja sadrži pojedinačne reakcije zavisi samo od svoje karakteristike.
Poznato je da je dobro prokrvljena organi se nalaze pored tijela imaju relativno) jadan vaskulature. Osnovnu jednostavno shvatiti da, ako dobro prokrvljena tkiva brzo upija rastvorenih neutralnog plina, i slabo prokrvljena - polako, na kontaktu ovih tkiva "fast" tkivo će početi djelovati kao izvor otopljenog plina u odnosu na "slow". Jedini način kroz koji plin molekule može proći iz "brzo" na "slow" tkivo je difuzija.
Iz navedenog diskusije Dva zaključci mogu se izvući. Prvo, u tkiva vrlo je malo procesa bilo zbog samo perfuzije ili diffuziey- drugo, svaki "slow" tkanine će biti "brz" komponentu i svaki "fast" tkanine - "slow". Što se tiče plaćanja, to znači da vrlo malo (ili su potpuno odsutna) tkiva u telu, što bi se moglo smatrati zasićenje eksponencijalni u vremenu i imaju jednostavna karakterističan period semiprocesses. Neuspjeh da razumiju to dovodi do odustajanja od koncepta jedinstvene tkanine.
Ako je jedan tkanina ima samo jedan period semiprocesses, stvarno podataka dobijenih tokom ronjenja, ne može se objasniti sa stanovišta takvog modela. Ali, ako je koncept jedinstvene tkanine izuzeti od tih ograničenja, uzimajući u obzir intersticijski difuzije, perfuzije model jedinstvenog tkanine zaslužuje pažnju.
Akumulacija ugljen-dioksida u organizmu. Gustoća plina u krug disanja
Parcijalni pritisak kisika. Primjeri kisika toksičnosti ronioca
Eksperimenti Haldane je. Stopa zasićenja i desaturacije
Uranjanje Haldane sa vazduhom. Short-dekompresije
Izračunajte neutralni tlak plina. Izračunavanje dive stolova Workman
Koncept Hills. Difuzija koeficijent gasova u tkivima
Prozor kisika. Vacancy parcijalni tlak
Kisika dekompresije modu. Dekompresije tokom disanja plina mješavina
Metode dekompresije nakon višekratnog interakcijuu. Dekompresija nakon rasta na površinu
Ekvivalent dubina uranjanja. Proračun dubina ekvivaletnoy potapanja
Skokove sa helijem-kisika smjese. Dekompresije kada se koristi helijum-kisik mješavine
Proračun prozora kisika. Exchange nerastvorene gas
Termin kontrperfuziya. Pravila i kontrravnovesie kontrtransport
Izobarsko razmene gasova. Prezasićenost maramice tokom counter difuzija
Prezasićenost tkivo gasova. Prebacivanje iz helija neona na
Rezultati precardial zapažanje. Doppler kao način ronioci dekompresiju
Vrste plina mjehurića formira tokom dekompresije. Primjena Doppler plina mjehurići
Učinak povećanog parcijalnog pritiska gasa. Razlozi za primjenu visokog napona kisika
Mehanički učinak plina proizvoda. Efekt dekompresije gas posuda
Dijagnoza plućne barotrauma. Tretman poremećaja dekompresije
Izolacija azota tijela. zasićenje dive