Glut tkiva plini. Prehod iz helija neon o
Zanimivo je, da ko bo čas konstante perfuzije več fiziološko rang (npr 600) je ponovno prenasičenja razmerje, ki ne presega 1,25. Vendar pa je to le naključje, saj v tem primeru je postopek, povezan izključno z perfuzije in nima nič opraviti z ustreznimi razmerji difuzijskih konstant štejejo plini.
Še bolj prepričljiv argument v prid zaradi perfuzije prenasičenja, kar ima za posledico tvorbo mehurčkov v žilah je prikazano v eksperimentih, določenih D`Aoust, Young (1979), D`Aoust et al. (1980), ki je proučeval učinke različnih plinov na nevtralnih koz budni in uporablja ultrazvočno odkrivanje Doppler mehurčkov.
V vseh primerih, razen kadar se uporablja vodik, živali 17 ur je bilo 1 nasičene plin tlak, ki ustreza globini 60 m, nato pa hitro preklopi na plin 2 za separacijo plinov v tlačni komori z gostoto. Evidentiranje in mehurček štetje izvedemo po prehodu plinov [D`Aoust et al., 1979].
Poudariti je treba, da praksa Vrednosti temeljijo na topnost plinov, ki jih je mogoče narobe, a bistvo ostaja enake argumente. Grafi mize so bili zgrajeni za prikaz domnevno neskladje med odvisne perfuzije in difuzije odvisne zasičenost
Kot je bilo zgoraj obravnavano perfuzije odvisno sistem konstanta Kj i nevtralni plin je sorazmerna porazdelitvenega koeficienta (Ki) plina na meji tkiva - krvi. Sistem perfuzijo odvisna pri konstantnem volumnu in razmerja obtoka porazdelitvenih koeficientih poleg točno odraža razmerje časovnih konstant obeh procesov različnih plinov. Če menimo, da je razmerje večje od ena, potem je zasičenost, če manj - undersaturation.

Vendar, če predpostavimo, da koeficienti Difuzija je glavni dejavnik, ki določa časovne konstante nevtralnega plina [D`Aoust, Young, 1979], bo izračun PT postalo težje. Zato so avtorji naredili za poenostavitev predpostavki, da je raven na kapilare samo en glavni čas diffusion konstanta odvisna označuje splošno nevtralno neto spremembe tlaka plina v danem delu [Young-, D`Aoust, 1981]. To se lahko dokaže, da je ta predpostavka je preprosta geometrična oblika logično, in res bo možnost kakršnega koli odstopanja od uporabe nadzorni postopek zagotavlja dodatno priporočilo za takšno približevanje.
Prehod iz helija neon o, ki v skladu z enačbo vključuje prenasičenost, v nasprotju s tem ne povzroči znatno tvorbo plinskih mehurčkov. Samo perfuzijo model napoveduje v tem primeru undersaturation! To je močan dokaz, da so razlike v vrednosti topnosti plini, kot v difuzijskih koeficientov kritičnih parametrov, ki določajo prenasičenost ali undersaturation dobljene izobarična preklapljanje. Poleg tega, da je prepričljiv dokaz prvotne klasične perfuzijo modela odvisne predlagani Kety.
zgoraj Rezultati prikazana znatne znake, ki kažejo, da so izobarična inducirane mehurčki intravaskularno plina tvorjen in rastejo v cirkulatorni omrežju predvsem s pomočjo mehanizma, povezanega s topnostjo plina. Čeprav najbolj ekstremnih vrednosti prenasičenosti nedvomno pojavijo v začetnih trenutkih izobarićnih izmenjave plinov, ki lahko privedejo do nastanka plinskih mehurčkov v tkivu, ampak očitno, da je malo verjetno, da so taki mehurčki dejansko dosegli osrednji del venskega sistema iz več razlogov.
Prvič, naselja Kaže, da je prva hitro prenasičenost in undersaturation potem zaradi stopničaste funkcijske spremembe v napetosti plinom v proksimalnem koncu valja tkiva. Plin mehurček primarno, če je bila ustanovljena, da ponavadi hitro ponovno absorbirajo. Drugič, zaradi prenasičenosti, je očitno preveč prehodna se omogoči dovolj časa za oblikovanje in rast plinskih mehurčkov do precejšnje velikosti.
Tretjič je verjetno, da za plin mehurčki, tvorjen v tkivo pri relativno nizkim koeficientom prenasičenosti se pritisk ne zadostuje, da pride skozi kapilarno steno, ker je znano, da je tlaka, ki je znatno večja stopnja prenasičenja v bistvu brez mehurčkov vaskularnih [D`Aoust et al., 1979].
Vodik v dihalne aparate. Možnost uporabe neon v dihalne aparate
Narkotično inertnem (redko) plini. Učinki helija in neona v človeku
Vpliv vodika na osebo. Mešanice vodika potopitvi
Dekompresijski uporabi zmesi vodika, kisika. Povzroča narkotično nevtralnih plinov
Koncept Hills. Difuzijski koeficient plinov v tkivih
Undersaturation prirojene tkiva plini. Koncept okno kisika
Detekcija mehurčkov v krvi. Nastanek plinskih mehurčkov in mikrozarodyshey
Minimalni tlak nasičenja. Kavitacija vitro
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
Izraz kontrperfuziya. Pravila in kontrravnovesie kontrtransport
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
Opredelitev izobarićnih izmenjave plinov. Oblika izobarićnih izmenjavo plinov
Izobarno zasičenost globokega tkiva. Klasični model izmenjave plinov
Precardial plinski mehurčki. Obseg plinski fazi v osrednjem venskega sistema