Proračun cerebralne protok krvi. Difuzija plinova u tkivima
Godine 1945. Kety, Schmidt Razvili smo metodu za izračunavanje cerebralni protok krvi mjerenjem apsorpcije mozga azot monoksida. Ova metoda je prilagođen za proučavanje apsorpcije drugih plinova u različitim tkivima, pretpostavlja se da je krv tkiva koncentracije plina nagibi i ne razmene gasova u potpunosti definiran krvotok.
od mjerenja protok krvi prema metodi koju je predložila Kety-Schmidt, u slučaju postojanja gradijent koncentracije će biti netačne, mnogi istraživači su u odnosu kalkulacije sa podacima direktnih mjerenja protoka krvi.
Na primjer, Tauchert i saradnicima 1972. godine je pokazala da su rezultati ovog poređenja su u dobrom sporazumu za vodik, xenon, kripton i argon u bubrezima i srce na vrijednost protoka krvi od 500 ml / min na 100 g tkiva, tj. e. na mjestima gdje difuzije ograničavajući proces mora biti najvidljiviji.
međutim studija, koji dobro otkrio utjecaj difuzije o razmjeni gasa je sprovedeno Klocke i saradnicima 1972. godine, to je na osnovu istovremenog mjerenja apsorpcije helijuma, kripton, i azot-oksida u miokardu pasa. Izračunato nezavisno jedna od druge tri vrijednosti protoka krvi. Budući da plinovi međusobno razlikuju u difuzijski kapacitet u vremenu 3 ili 4, očekivalo bi se da je brzina protoka krvi izračunati će se razlikovati ne samo iz mjeriti, ali i jedni s drugima, ako razmjena plina zbog difuzije. U zdravom miokarda razlike u krvotoku na svim istraživanim plinova nije pronađeno, ali koronarnih arterija ligatura i evocirajući infarkta protok krvi premašila obračunava mjereno na 22% i 28%. Kada mjerenje i izračunavanje protoka helijuma apsorpcije razlika nije pronađeno.
ove studije šou, da ograničavanje proces difuzije u tkivima sa slabom mrežom kapilara, kao što su infarkt srca, može se odraziti na razmjenu gasova imaju diffusibility kao azotnih oksida ili kripton. U normalnim miokarda, što je dobro prokrvljena, protok krvi uzrokovane razmene gasova.
većina drugih tkiva organizam ima srednji nivo vaskularizacije i osnovnih plinova koristi se kada uronjen, - helij i dušik imaju veći kapacitet difuzije od azotnih oksida, ili kripton. Dakle, protok krvi kada ronjenje, po svemu sudeći, je primarni faktor koji kontrolira rastvorenih razmene gasova u većini tkiva i neujednačen razine razmjene uglavnom posljedica lokalne razlike u obimu protoka krvi. Važnost ovog u odnosu na tkiva koji su osjetljivi na bolesti dekompresije, tek treba da se identifikuju.
difuzija, očigledno nije značajno utjecati na razmjenu plinova unutar kapilarne, ali u isto vrijeme može imati veći značaj za razmjenu gasova između kapilare ili neujednačena prokrvljenost tkiva. Istraživači su spekulisali o postojanju širenje šantova između članova jedne protiv drugih krajeva kapillyarov- posmatrali prisustvo šantova između arterijske i venske plovila.
Proces difuzije otkrila između susjednih tkiva imaju različite kurs gasa ili u tkivo koje se isporučuje krv neravnomjerno. Takva intersticijske difuzije može igpat važnu ulogu kada je ronjenje, kada masti depo sa sporim funkcije razmene gasova kao rezervoar neutralnog plina susjednih brzo razmjenu plina vodenog tkiva osjetljiva na bolesti dekompresije.
- Krv gasova. Tlak plina na hitnoj
- Regulaciju cerebralne protok krvi. Samoregulacija cerebralne protok krvi
- Stopa respiratornog protoka. Protok tokom vežbanja pod vodom
- Opojnih učinak inertna (rijetki) plinovi. Efekti helija i neona u ljudskom
- Koncept hemplana. Metoda za dekompresiju jedan tkiva
- Koncept Hills. Difuzija koeficijent gasova u tkivima
- Podsaturaciju urođeni plinova tkiva. koncept prozor kisika
- Razmjene neutralnih plinova. Exchange rastvorenih gasova
- Simulacija razmene gasova. Nepoznati parametri modeliranja dekompresije
- Proračun prozora kisika. Exchange nerastvorene gas
- Pretpostavka simetrije procesa razmene gasova. Simetriju apsorpciju i izlučivanje plinova
- Prezasićenost tkivo gasova. Prebacivanje iz helija neona na
- Izobarsko prezasićenosti dubokog tkiva. Klasičnog modela razmene gasova
- Razlike u dotok krvi do različitih organa i tkiva. Mehanizmi regulacije protoka krvi
- Zamjena plinskih u plućima. Difuzija plinova i razmene gasova
- Difuzija plinova kroz tečnosti. Mehanizmi gasa difuzije kroz tečnost
- Parcijalni pritisak plinova. Pritisak vodene pare
- Kapacitet respiratorne membrane. Difuzija kapaciteta za kisik
- Odnos ventilacije-perfuzije. Parcijalni pritisak kiseonika i ugljen-dioksida
- Transport kisika arterijske krvi. difuziju kisika
- Koeficijent ventilacije-perfuzije pluća. Zamjena plinskih u plućima.