Prezasićenost tkivo gasova. Prebacivanje iz helija neona na
Zanimljivo, kada se vremenske konstante polivanje više fiziološki rang (npr 600) su se vratili odnos supersaturacija ne prelazi 1,25. Međutim, ovo je samo slučajnost, jer je u ovom slučaju proces je striktno vezana za perfuziju i nema nikakve veze sa odgovarajućim omjerima difuzije konstanti smatra gasova.
Još više uvjerljiv argument u korist zbog polivanje supersaturacija, što je rezultiralo u formiranju mjehurića u krvnim sudovima je prikazan u eksperimentima postavljen D`Aoust, Young (1979), D`Aoust et al. (1980), koji je proučavao učinak različitih plinova na neutralnom koza budan i primijenjene ultrazvučne doppler otkrivanje mjehurića.
U svim slučajevima, osim u slučaju kada se koriste vodonik, životinja za 17 sata bilo je 1 gas zasićenja pritisak koji odgovara dubini od 60 m, a zatim se brzo prebacio na gas 2 odvajanjem plina u komori pritiska gustina. Snimanje i balon posjeta je izvršena nakon što je prebacivanje plinova [D`Aoust et al., 1979].
Treba naglasiti da je citirano vrijednosti se zasnivaju na topljivost plinova koji mogu biti u pravu: ali suština ostaje ista argumente. Grafikoni tabele su izgrađeni da pokaže navodni raskorak između zavisne perfuziju i širenje zavisi od prezasićenosti
Kao što je već rečeno polivanje zavisi od sistema konstanta ki neutralan plin i je proporcionalna koeficijent particija (Ki) gasa na granici tkiva - krvi. Sistem perfuzije zavisni na konstantnoj zapremini i odnos cirkulaciju koeficijenata particije osim precizno odražava odnos vremena konstanti ova dva procesa različitih plinova. Ako uzmemo u obzir omjer je veći od jedan, onda postoji prezasićenost, ako manje - Podsaturaciju.
Međutim, ako pretpostavimo da koeficijenti Difuzija je glavni faktor koji određuje vremenske konstante neutralnog plina [D`Aoust, Young, 1979], obračun PT će postati teže. Stoga, autori napravio pojednostavljivanja pretpostavci da je nivo na kapilarni samo jedan glavni put difuzije konstanta ovisna karakterizira ukupne neutralni Neto promjena pritiska plina u bilo kojem dijelu [mlađu da, D`Aoust, 1981]. Može se pokazati da je jednostavnih geometrijskih oblika, ova pretpostavka je i logično, i zaista mogućnost odstupanja od kontrole procesa aplikacija će dati dodatni preporuka za takve aproksimacije.
Prebacivanje iz helija neona na, koji je prema jednačini uključuje supersaturacija, nasuprot tome, ne dovodi do značajnog stvaranja plina mjehurića. Jedini model perfuzije predviđa u ovom slučaju Podsaturaciju! Ovo je jak dokaz da su razlike u vrijednostima topljivost plinova vjerojatno nego u difuzije koeficijenti su kritični parametri koji određuju supersaturacija ili Podsaturaciju rezultat izobarsko prebacivanje. Osim toga, to je uvjerljiv dokaz originalnog klasičnog perfuziju ovisna Predloženi model Kety.
gore rezultati prikazuju značajne znakove koji ukazuju da se formiraju izobarsko inducirana intravaskularnog plina mjehurići i rastu u cirkulatornog mreže uglavnom kroz mehanizam u vezi s plinom u vodi. Iako je najekstremniji vrijednosti supersaturacija nesumnjivo nastaju u početnim trenucima izobarsko razmene gasova, koja može da dovede do stvaranja plina mjehurića u tkivu, ali, po svemu sudeći, teško je očekivati da se takva mjehurići su zapravo do centralne delove venskog sistema iz nekoliko razloga.
Prvo, naselja To pokazuje da je prva je brza oversaturation i Podsaturaciju onda zbog stao funkciju promjene u napetosti gasa u proksimalnom kraju cilindra tkiva. Primarni plina balon, ako je formiran, ima tendenciju brzog reapsorpcije. Drugo, zbog supersaturacija, to je očito previše prolazno ostaviti vremena za formiranje i rast plina mjehurića u znatnoj veličine.
Treće je vjerojatno da je za plin mjehurići, formirana u tkivu na relativno nizak koeficijent supersaturacija, pritisak primjenjuje nije dovoljna da prođe kroz kapilarni zid, jer je poznato da je dekompresije, što je znatno veći nivo supersaturacija je potpuno bez mjehurića vaskularne [D`Aoust et al., 1979].
- Opojnih učinak inertna (rijetki) plinovi. Efekti helija i neona u ljudskom
- Plina mjehurića u arterijski sistem. formiranje gasa tokom dekompresije
- Površinske napetosti snage. Kavitacija in vivo
- Minimalni pritisak zasićenja. Kavitacija in vitro
- Prozor kisika. Vacancy parcijalni tlak
- Simulacija razmene gasova. Nepoznati parametri modeliranja dekompresije
- Skokove sa helijem-kisika smjese. Dekompresije kada se koristi helijum-kisik mješavine
- Studije suprotstaviti difuzije. Tumačenje rezultata izobarsko razmene gasova
- Termin kontrperfuziya. Pravila i kontrravnovesie kontrtransport
- Izobarsko razmene gasova. Prezasićenost maramice tokom counter difuzija
- Uniformi barijeru između gasova. Non-uniform barijeru između plinova
- Hromatografska model razmjene gasa. Opasnost izobarsko helijum zamijeniti dušik
- Pretpostavka simetrije procesa razmene gasova. Simetriju apsorpciju i izlučivanje plinova
- Definicija izobarsko razmene gasova. Oblik izobarsko razmenu gasova
- Izobarsko prezasićenosti dubokog tkiva. Klasičnog modela razmene gasova
- Uzi dekompresije tijelo. Konvencionalni detekciju plina mjehurića
- Uzi dekompresije bolest. Doppler u otkrivanju plina mjehurići
- Pritisak u desnoj komori u gasa embolija. Povećanog pritiska u desnoj komori
- Microemboli granicu detekcije. Vrijednost za organizam plinovitih microemboli
- Gas mjehurića plivači. Dimenzionom prostornog skeniranja plina mjehurića
- Metoda za detekciju dopler gasa. Klasifikacija precardial diagnostsiruemyh plina mjehurići