Koncept Hills. Difuzijski koeficient plinov v tkivih
Video: Galileo. Eksperiment. difuzija
Vsebina
Da bi se prepričali, da krpo (Ali tkiv) odgovoren za razvoj dekompresijske bolezni, traja več ur za uravneveshivaniya plinov, ki se pod povišanim tlakom, mora uporabiti omejen vzorec difuzije predlaga, da šteje razmeroma debele avaskulama vzorec tkiva, kot so hrustanec, kite, kosti in t. D . Vendar Hill 1966 g. zavrnjene sprejete vrednosti za koeficient difuzije v tkivih raztopljenih nevtralni plin in se uporabljajo vrednosti so vrednosti 1000-krat manjše količine Krogh splošni rabi.
Video: Difuzija v plinih in tekočinah, razred 7, fizika
To radikalno način spremeni vrednost raztopine diferencialnih enačb zgoraj predstavljeno. Take zelo nizke vrednosti difuzijski koeficient karakterizacijo zelo počasno izmenjavo nevtralnega plina med krvi v kapilarah in tkiv mezhkapillyarnoy in zato relativno dobro prekrvavljena tkiva lahko nastanjeni s postopkom dekompresijske začasno obsegu.
V zvezi s tem, Hills kot njen model sprejet kapilare, ki se nahaja v središču valja tkiva. Ob času t = 0 ob začetku potopa v kapilarni krvi je nenadna obstojna povečanje koncentracije plina, in potem je navzven difuzijo v jeklenki tkiva, ki obdaja kapilaro. Matematični opis te situacije je veliko bolj zapletena, kot opis procesov v tkiva ploščo. Vendar pa bo odvisnost procesa t še vedno velja kot je navedeno zgoraj, za manjše vrednosti t.
Video: Difuzija
Očitno več sodobna merjenje difuzijskega koeficienta raztopljenih inertnih plinov v tkivih še ni potrjena zelo nizke prejete vrednosti gričev, ki so bile uporabljene pri analizi njih. Tako se je vrnil k svoji prvotni ideji nevaskulyarizirovanvoy debeline tkiva plošče 2-3 mm, da se zagotovi pravilnost predlagane začasne dekompresijske lestvici. Vendar pa je pri analizi Hills je pritegnil pozornost raziskovalcev na številnih pomembnih točk, od katerih so nekateri prišli kasneje v sodobnem pogledu.
Pri preiskovanju drugačno napetost raztopili krvi in tkiva plini pri atmosferskem tlaku transpiriramo zanimive značilnosti.
delni tlak dušikov plin v alveole Mora biti v ravnotežju z napetostjo raztopljenega dušika v vseh delih telesa. Kisik se uporablja v metabolnih procesih, zato njeno napetost močno pade v tkivih. Obstaja nekaj presežek CO2, proizvedene kot rezultat presnove uporabe O2, vendar to ne odtehta napetosti porabila kisik.
Torej, če so povzeti stres magnitude plini, se izkaže, da je njihova vsota ni enaka trenutni hidrostatični tlak na telo (v tem primeru 760 mm Hg. v.). Vsak majhen mehurček plina, ki se je pojavila v tkanino, se prepričajte, da hitro uravnoteženo s pritiskom napetosti plina v okoliško tkivo. Skupni tlak v njem manjši od zunanjega tlaka, ki deluje na telo, pomeni, da se prične mehurček nujno zmanjšati velikost dokler prekomjernoj hidrostatični tlak izgine.
V tem primeru, da bi poenostavili učinke površinska napetost niso upoštevani, vendar kljub temu Yeshi nujno povzroči dodatna postopku zmanjšanja emisij mehurčkov-povečanje tlaka.
- Krvni plini. Tlak plina v sili
- Prepustnost placente. Difuzija kisika skozi posteljico
- Difuzija ogljikovega dioksida skozi posteljico. Izločanje metabolnih produktov skozi posteljico
- Intrapulmonalni difuzija plinov. Večplastne heterogenost in hipoksija Shuto
- Izračunamo nevtralno tlak plina. Računanje potapljaške tabele Workman
- Koncept hemplana. Postopek za decompressing enojno tkivo
- Undersaturation prirojene tkiva plini. Koncept okno kisika
- Možnost potapljanja s kratkimi ekspoziitsiyami. Vrednost dekompresijske tabel US Navy
- Factor dovoljena prenasičenost. varno za pritisk
- Izračun cerebralne pretok krvi. Difuzija plinov v tkivih
- Izmenjava nevtralnih plinov. Izmenjava raztopimo plini
- Simulacija izmenjave plinov. Neznane parametre dekompresijske modeliranja
- Izračun okna kisika. Izmenjava raztopljene plin
- Hipoteza kritične količine plina. mehurčki
- Izraz kontrperfuziya. Pravila in kontrravnovesie kontrtransport
- Kromatografsko model izmenjave plinov. Nevarnost izobarična helij nadomestiti dušik
- Izobarno zasičenost globokega tkiva. Klasični model izmenjave plinov
- Difuzija plinov skozi tekočino. Mehanizmi difuzijo plina skozi tekočino
- Delni tlak plinov. Tlak vodne pare
- Zmogljivost respiratornega membrane. Difuzijska kapaciteta za kisik
- Koeficient prezračevanje perfuzija pljuč. izmenjava plinov v pljučih.