Izraz kontrperfuziya. Pravila in kontrravnovesie kontrtransport
za pojasnila trajnostni proces izmenjavo plinov Imbert leta 1975, Hills leta 1977 navedla sprejemljivo "makroskopske" koncept. Izraz "kontrperfuziya" povzročajo zadnji od teh avtorjev opisati približen položaj, ko se arterijski krvni nasičen s plinom 2 in venske krvi razmeroma obogaten plin 1, kot tudi plin in 2, postane možno prenasičenja odsek. Položaj je enak, kot je prikazano na sliki. 107, in na katerih se vzajemno gradient parcialnih tlakov plinov 1 in 2 predstavljeni predvsem kože ali drugih "difuzijsko zaporo". V nekaterih pogledih je ta pristop prikazuje konceptualni model razmere ustaljenih izmenjavo izobarno plina, je klicatelj najprej prikazati razvoj kožnih panjev in po vzoru analogno ki Graves et al na mikroskopski ravni. (1973). Izraz "kontrperfuziya" pojav za razkritje se ne uporablja, ker tukaj igra vlogo pretoka plina v nasprotni smeri, kot pa prekrvitev tkiv ali krvi plina.
Pravila in kontrravnovesie kontrtransport
zgoraj terminologija Predlagano je bilo v nedavni literaturi, vendar to ni več vidno kot terminologiya- drugih konceptov. Če izraz zmedeno, bi morali dati gor. Večina uveljavljenih osnovnih definicij ohranijo svojo funkcionalno razliko, ali. ali je v tem primeru, je prehodno ali stalno izmenjavo državne plina, preveč ali undersaturation ter kraj in čas dejanskega bivanja v oddelkih tkivo preveč ali undersaturation ali ne. V resnici pa je očitno, da imajo prehodno stanje izobarno števec difuzija pogosto posledice za praktično delom stanje stabilno stanje, ki ga je mogoče in treba izogniti, je zelo zanimiva za znanstvenike. Nekateri primeri pristope v tej smeri, so navedeni spodaj.
zgoraj podatki zagotoviti podlago za razpravo o nekaterih teoretičnih nejasnosti pri oblikovanju teorije potapljači dekompresije. Dejansko, kot bo uporabljena za opis izmenjave plina predvidevanjem matematični model natančno določiti izid nekaterih hipotetičnih zgoraj navedenimi pogoji. V nekaterih primerih so eksperimentalni rezultati so v skladu z obsegom in smeri napovedanega zasičenosti, v drugih primerih - ni.

Jasno je, da je pojav nasičenost izobarična tkiva, trajnostne ali prehodni izobarićnih izmenjavo plinov umetno ustvarili, je lahko močna raziskovalna metoda za reševanje nejasnosti v zvezi z kinetičnih modelov, skupna osnovna časovno telesnih tkiv in praga nasičenja. Učinki, ki jih vsak od dveh načinov izobarno menjalnih plin povzroča bodo zelo različni, odvisno od prisotnosti ali odsotnosti plinskih mehurčkov. To se zgodi zaradi učinka: povečanje topnosti obsega plinski mehurček v skladu s koeficienti ločevanja, ki opisuje prevladujoče procese v območju tkiva na meji krvi - tkiva.
veliko Rabljeni V potapljanje poslovno izmenjavo plina kinetične modelu, ki temelji na začetni predpostavki, da je odvisnost procesa prekrvitev tkiv, ki je bil kasneje izveden v razvoju dekompresijskih tabel. Drugi modeli prvotno ustanovljena v skladu s predpostavko o neodvisnosti proces izmenjave plina v tkivu, ki je bil samo na načrtu, in kdaj vzeti enake predpostavke o praga nasičenja, presenetljivo, ki so združljive z nekaterimi odvisnimi modelih perfuzijskih. To kaže, da poskusi, da bi empirično merjenje obstoječe razlike med modeli za reševanje nekaterih vprašanj, verjetno ne bo potrebno natančnost zaradi nezmožnosti za odkrivanje te majhne razlike, in začasnih nihanj v obtoku in difuzijskih razdalj.
Ravno nasprotno, kombinirana uporaba Poskus Dopplerjev odkrivanje ultrazvok plinskih mehurčkov in prehodno ali stabilno izobarična izmenjavo plinov že proizvajajo veliko informacij o postopku izobarična nasičenja, njeni pragovi in distribucijo plina mikrozarodyshey.
ti dosežki Si lahko bolje razumemo, če pogledamo nekaj novejših eksperimentalnih podatkov, ki se nanašajo na izmenjavo nevtralnega plina pod visokim tlakom.
Izračun toplotnih izgub dihal. Vrednotenje toplote med dihanjem
Koncept Hills. Difuzijski koeficient plinov v tkivih
Izračun cerebralne pretok krvi. Difuzija plinov v tkivih
Izmenjava nevtralnih plinov. Izmenjava raztopimo plini
Okno kisika. Vacancy parcialni tlak
Simulacija izmenjave plinov. Neznane parametre dekompresijske modeliranja
Izračun okna kisika. Izmenjava raztopljene plin
Študije preprečevanje širjenja. Razlaga rezultatov izobarićnih izmenjave plinov
Izobarno izmenjava plinov. Zasičenost tkiva v nasprotni difuzije
Enotna pregrade med plinov. Neenotni pregrado med plinov
Kromatografsko model izmenjave plinov. Nevarnost izobarična helij nadomestiti dušik
Predpostavka simetrije postopka za izmenjavo plinov. Simetrija absorpcije in izločanja plinov
Glut tkiva plini. Prehod iz helija neon o
Opredelitev izobarićnih izmenjave plinov. Oblika izobarićnih izmenjavo plinov
Izobarno zasičenost globokega tkiva. Klasični model izmenjave plinov
Izmenjava plinov v pljučih. Difuzija plinov in izmenjave plinov
Difuzija plinov skozi tekočino. Mehanizmi difuzijo plina skozi tekočino
Delni tlak plinov. Tlak vodne pare
Prezračevanje perfuzija razmerje. Delni tlak kisika in ogljikovega dioksida
Sestava alveolarne zraka. Plinsko zmes alveolarne zrak.
Koeficient prezračevanje perfuzija pljuč. izmenjava plinov v pljučih.