Concept Hills. Coeficientul de difuzie a gazelor în țesuturi
Video: Galileo. Experiment. difuziune
conținut
Pentru a vă asigura că pânză (Sau țesuturi) responsabile pentru dezvoltarea de boala de decompresie, dura câteva ore pentru gaz uravneveshivaniya care sunt sub presiune ridicată, trebuie să utilizeze modelul de difuzie limitată sugerează că considerate probe de țesut avascular relativ gros, cum ar fi cartilaj, tendon, os și t. D . Cu toate acestea Hills 1966 g. a respins valorile acceptate pentru coeficientul de difuzie în țesuturi dizolvat gaz neutru și valorile aplicate cantități mai mici de 1000 de ori Krogh utilizate pe scară largă.
Video: Difuzia în gaze și lichide, gradul 7, Fizică
Acest radical manieră modificați valoarea la soluția de ecuații diferențiale prezentate mai sus. Astfel de valori extrem de scăzute Coeficientul de difuzie caracterizează un schimb foarte lent gaz neutru între sânge în capilare și mezhkapillyarnoy țesutului și țesutul, prin urmare, relativ bine vascularizat poate fi preluată de proces de decompresie scară temporară.
În acest sens, Hills ca model adoptat capilar situat în centrul cilindrului de țesut. La momentul t = 0 când începe scufundarea, în sângele capilar este o creștere persistentă bruscă a concentrației de gaz, iar apoi difuzia spre exterior în cilindrul de țesut din jurul tubului capilar. Descrierea matematică a acestei situații este mult mai complicată decât descrierea proceselor din placa de țesut. Cu toate acestea, dependența procesului de t va fi în continuare valabile după cum sa menționat mai sus, pentru valori mici ale lui t.
Video: Diffusion

Aparent, mai mult modern măsurarea coeficienților de difuzie a gazelor inerte dizolvate în țesuturi nu este încă confirmat valorile Hills au primit foarte mici, care au fost utilizate în analiza lor. Deci, el a revenit la ideea lui originală, cu o grosime de țesut nevaskulyarizirovanvoy plăcii de 2-3 mm, pentru a asigura corectitudinea scalei de decompresie temporară propusă. Cu toate acestea, în analiza Hills a atras atenția cercetătorilor la o serie de puncte importante, dintre care unele au venit mai târziu, în viziunea modernă.
În investigarea tensiune diferite dizolvat sânge și țesuturi gazelor la presiune atmosferica transpirata caracteristici interesante.
presiune parțială azot gazos în alveolele Acesta trebuie să fie în echilibru cu tensiunea azotului dizolvat în toate părțile corpului. Oxigenul utilizat în procesele metabolice, astfel încât tensiunea sa scade considerabil în țesuturi. Există unele CO2 în exces produsă ca urmare a utilizării metabolice a O2, dar acest lucru nu compensează tensiune consumat oxigen.
Prin urmare, dacă sunt cuprinse gaze magnitudine de stres, se dovedește că suma lor nu este egală cu presiunea hidrostatică actuală asupra corpului (în acest caz de 760 mm Hg. v.). Fiecare bulă de gaz mic, care a apărut în materialul textil, asigurați-vă că pentru a echilibrat rapid prin presiunea tensiunii de gaz în țesutul din jur. Presiunea totală fiind de acolo mai mică decât presiunea externă care acționează asupra corpului, înseamnă că un balon începe redus în mod necesar în dimensiune, atâta timp cât de la dispare presiunea hidrostatică excesivă.
În acest caz, în scopul de a simplifica efectele tensiune superficială nu au fost luate în considerare, dar cu toate acestea Yeshi conduce în mod necesar la un proces suplimentar de mărire a presiunii de reducere a bulelor de gaz.
Atenuarea ultrasunete in studiu. Grade de atenuare cu ultrasunete în timpul trecerii prin țesut
Permeabilitatea placentei. Difuzia oxigenului prin placenta
Difuzia intrapulmonare gazelor. eterogenitate Layered și hipoxie Shuto
Calculați presiunea gazului neutru. Calcularea tabelelor de scufundare Workman
Concept hemplana. Metodă pentru decomprimarea unui singur țesut
Durere la nivelul articulațiilor, atunci când scufundat. Conceptul de decompresie de tesut cu bule
Undersaturation gazele tisulare înnăscute. Conceptul fereastra de oxigen
Calcularea fluxului sanguin cerebral. Difuziunea gazelor în țesuturi
Schimbul de gaze neutre. Gaze dizolvate Schimb
Simularea schimbului de gaze. Necunoscutul parametrii de modelare decompresie
Calculul ferestrei de oxigen. Schimb de gaz nedizolvat
Studiile contra difuzie. Interpretarea rezultatelor schimbului de gaze izobară
Kontrperfuziya pe termen lung. Termeni și kontrtransport kontrravnovesie
Ipoteza de simetrie al procesului de schimb de gaze. Simetria absorbția și excreția gazelor
Gazele de tesut Glut. Trecerea de la un neon heliu pe
GLUT izobară țesutului profund. Modelul clasic al schimbului de gaze
Schimbul de gaze in plamani. Difuzia gazelor și schimbul de gaze
Difuziunea gazelor prin lichid. Mecanisme de difuzie a gazului prin lichid
Presiunea parțială a gazelor. Presiunea vaporilor de apă
Capacitatea membranei respiratorii. Capacitatea de difuzie pentru oxigen
Coeficientul de ventilație-perfuzie pulmonară. Schimbul de gaze in plamani.