Efectele dioxidului de carbon. Acumularea de dioxid de carbon în organism
Video: generator de oxigen, nebulizator, maseur vacuum
conținut
Așa cum sa arătat mai sus, există unele incertitudine împotriva suficiente posibilități de ventilație plămânii scafandrul la un anumit nivel de muncă fizică pentru adâncimi specifice și diferite medii respiratorii. Această incertitudine pare a fi cazul, chiar dacă se presupune că aparatul respirator este proiectat optim. Cu cât condițiile în care studiile sunt aproape de condițiile reale de o scufundare, cu atât mai puțin de sigur aproape toți indicatorii.
dificultăți, aparent, poate avea loc chiar și în cazul în care nevoia de ventilație pulmonară adecvată este în deplină concordanță cu limita cunoscută.
Ca de obicei scufundare practică, ventilație inadecvată (hypoventilation) se manifestă prin eliminare insuficientă a dioxidului de carbon din organism, ceea ce creează un nivel exces de sânge și țesuturi (hipercapnie), inainte de lipsa de oxigen (hipoxie sau anoxia) va fi principala problemă. Termenul „acumularea de dioxid de carbon„a început să fie utilizat, în special, la astfel de tipuri de hipoventilație și hipercapnie, sub care un individ este aparent din cauza unor motive în imposibilitatea de a elimina din organism C02 în modul obișnuit.
Lanphier ca urmare a unor experimente efectuate în 1955 și 1963. în Centrul de scufundări experimentale US Navy de cercetare, a explicat esența insuficienta respiratorie, care, aparent, se poate dezvolta chiar și în condiții favorabile pentru scufundări. Atenția specialiștilor Centrului a fost axat pe problemele respiratorii cauzate de toxicitate după neașteptate amestecuri anterior considerate sigure de respiratie azot-oxigen dezvăluit la verificarea eficienței utilizării lor la adâncime.
Studierea PIO2 niveluri corpul diver poate suporta o lungă perioadă de timp, în cazul în care testele au fost efectuate utilizând 100% oxigen și la o adâncime destul de mică adâncime. Utilizarea amestecurilor azot-oxigen la o presiune absolută de 4 kgf / cm2 de simptome de otrăvire cu oxigen cauzate la o expunere extrem de scurt. Majorarea PaCO2 este singura explicație posibilă pentru fenomenul observat și au fost observate valori ridicate ale PaCO2 (end-maree) în experimentele ulterioare efectuate în condiții similare.
când divers în timpul antrenamentelor standardizate moderat în camera „umedă“ presiune hiperbară la o presiune absolută de 4 kgf / cm2, a suflat un amestec conținând 55% N2 și 45% 02, valoarea medie a PaCO2 a fost de aproximativ 55 mm Hg. Art. Valorile individuale a ajuns la 70 mm Hg. Art.
efect dioxid de carbon inhalată cu privire la efectele toxice ale oxigenului sunt bine cunoscute. Este logic să presupunem că acumularea de dioxid de carbon endogen ar putea determina o creștere similară a toxicității oxigenului. PaCO2 de mare. descrise în testul a fost rezultatul lipsei de ventilație pulmonară. Imediat a apărut întrebarea: „De ce aceste scafandri nu a putut respira pe deplin?“
Video: Aparate de respirație simulator de "Samozdrav". aparate de respirație - un simulator de sport pe domatvru
de mai jos rezumă răspunsuri parțiale la această întrebare:
1. de mare PIO2 pot fi atribuite nu va crește mai mult de 25% din valoarea medie a PaCO2 la o presiune absolută de 4 kgf / cm2, comparativ cu valorile obținute cu aceeași intensitate a activității fizice, dar în timpul respirației aer la presiune normală ( „suprafata“).
2. performanță crescută, consumat pe respirație, pot fi atribuite majore cresc PaCO2 la o presiune absolută mai mare de 1 kgf / cm2, așa cum este indicat de rezultatele obținute atunci când înlocuiți heliu cu azot (la o presiune absolută de 4 kgf / cm2). Sa demonstrat că rezistența la sistemul respirator joacă doar un rol minor ca urmare a unor experimente suplimentare. Aparent, cu atât mai important este rezistența căilor respiratorii diver individuale. (Posibilitatea de depresie de ventilație, ca urmare a efectului de azot narcotice nu poate fi complet exclusă, dar, în același timp, aceasta nu ar putea fi motivul principal.)
- Gaze sanguine. Gaze alveolare și prim ajutor
- Gazele din sânge în timpul exercițiului. Efectul fumatului asupra ventilație pulmonară
- Evaluarea consumului de oxigen în apă. ventilație volum pe minut
- Ventilație voluntară maximă. Limita de ventilație Diver
- Acumularea de dioxid de carbon în organism. Densitatea gazului în circuitul respirator
- Presiunea parțială a dioxidului de carbon. Concentrația de dioxid de carbon în circuitul respirator
- Schimbul de gaze respiratorii. Schimbul de gaze în timpul exercițiului
- Înțeles ventilație alveolare. Sânge și presiunea parțială a dioxidului de carbon alveolar
- Ventilație alveolară. Contabilitate și ventilație alveolară pulmonară
- Ventilarea scufundări casca. Dezavantaje căști de protecție scufundări
- Consecințele acumulării de dioxid de carbon. Efectele secundare ale acumulării de dioxid de carbon
- Efectul dioxidului de carbon exhalat asupra respirației. Prevenirea hipercapnia
- Ventilație pulmonară. Mecanica ventilației pulmonare
- Capacitatea membranei respiratorii. Capacitatea de difuzie pentru oxigen
- Raportul Ventilație-perfuzie. Presiunea parțială a oxigenului și a dioxidului de carbon
- Schimbul de oxigen în organism. transportul de oxigen de la plamani la tesuturi
- Activitatea centrului respirator. reglementarea chimică a respirației
- Efectul oxigenului asupra centrului respirator. Rolul oxigenului în reglarea respirației
- Fenomenul de aclimatizare. Respirația la efort
- Cianoză și cauzele sale. hipercapnia
- Dioxid de carbon. Transportul de dioxid de carbon.