Анестезия превенция неутрални газове. Анестезия при дишане нормален въздух
В по-скорошни изследвания, други повърхностно активни вещества са намерено, те също така са ефективни при предотвратяване на токсичност кислород. Тези вещества включват литиев карбонат, и витамин Е. Например, интраперитонеално приложение на 500 мг / кг на литиев карбонат плъхове се потапя в сгъстен въздух на дълбочина от 91 m, възпрепятства нормалните 30% намаляване (в резултат на анестезията) амплитуда визуални предизвикани кортикални потенциали ограничаване е намаляване на само 1%. Въпреки това, по-ниски дози от лекарството се оказаха неефективни.
Аналогично се изследва ефект на интраперитонеално приложение 10, 8 или 6 милиеквивалента / литър кг литиев хлорид или натриев плъхове в среда на азот под налягане 18,2 кгс / cm2 и кислород 1 кгс / cm2, за raspryamitelny рефлекс [Bennett и др, 1980]. Тези резултати са сравнени с ефекта на литиев хлорид в дози от 10, 8, 6 и 4 милиеквивалента / кг, интраперитонеално въведен в продължение на 24 часа докато се Хелиеви натиск причинява припадъци. Литиев хлорид при доза от 10 мг / кг азотна наркоза и предотвратява загубата raspryamitelnogo рефлекс при животни, но в същото време значително усилва ефекта на хелий налягане на средата, провокира NSVD (спазми и тремор).
Maletzky, Blachly през 1971 г.. Това предполага, че литиев йон като катионен детергент упражнява своя ефект чрез стабилизиране на нервните клетъчни мембрани, или, в противен случай, от активно преместване вътреклетъчен натрий.
Витамин Е в доза от 400 мг / кг Той предизвиква сънливост, но не влияе на електрофизиологични признаци на анестезия. Въвеждане на витамин Е в доза от 200 мг / кг животно потопен на дълбочина от 91 m, ограничава намаляване на предизвикани потенциали от 30 до 8,5%.
Те вярват, че катионни Детергентите са повърхностно активни вещества, които образуват комплекси на границата между вода и липиди, особено ако първият зареден отрицателно. Стабилизиране на постигнати чрез присъствието на неполярни остатъци с хидрофобни и полярни групи, или работно положение на положително заредени групи на граничния водата липидните мембрани - клетъчно мембранните липиди.

Анестезия при дишане нормален въздух
освен това приложения Фармацевтични и опити за адаптиране на водолаза от чести експозиции или заменят разредител газ е хелий за преодоляване на наркотични свойства на азот по време на гмуркане използване на сгъстен въздух, е изследвана стойност на вертикални екскурзии спускания (дишане с въздух) по време на излагане на азот-кислород или околния въздух при насищане тяло с инертен газ (азот).
Обективни и субективни показатели адаптиране към последиците от азотна наркоза по време на гмуркания екскурзионни проучени в много програми за научни изследвания. Сред тях, едно проучване, проведено през 1972 г. от лаборатории гмуркане US Navy Медицински като се използва методът на "подводен къща" се намира в плитки дълбочини, с въздух за дишане (SHAD) - изследвания по програмата на Националната океанска и атмосферна администрация OPS-I и OPS-II, провеждани от концерна «Union Carbide» - изучаването на програмата на пуерторикански учени (PRUNE), през 1973 г. той провеждат проучване, проведено от испанските учени, Tonoford.
по време на експерименти OPS-I и OPS-II потапяне на насищане екскретира в нормоксична атмосфера на азот се извършва до дълбочина 9 18,5- 27,5 и 36 метра.
В началото на процеса насищане индекси на организма ефективност азот са равни или по-високи от нивата, възникнало преди насищане (Control), и продължава да се подобрява до известна степен, но само за времето на престой в дълбочината на насищане. По време на екскурзии водолази обикновено субективно оценени интензивността на анестезия, равна на тази, когато е потопена на дълбочина с помощта на въздушен еквивалент екскурзия, по-малко дълбочина насищане.
Въпреки това, на дълбочина от 91 m, въпреки някои адаптация в отделните субекти съобщава сериозни нарушения, предизвикани от въздействието на упойка, и на дълбочина от 76.5 m "водолази ще усетят наркоза, но се чувствах извън опасност."
Спешна помощ в литиева токсичност
Наркотичен ефект на СО2. Амплификация наркотичен ефект на неутрален газ въглероден диоксид
Разликите устойчивост на кислород. Премахване на активни радикали при отравяне с кислород
Симпатична-adrenomedullyarnoe взаимодействие с отравяне кислород. Ефект на хормони на щитовидната…
Кислородните органи стабилност. Нарушаването на ендогенния антиоксидант защитата
Интоксикация сгъстен въздух. Наркотичен ефект на неутрални газове
Влиянието на половите хормони в отравянето на кислород. Ефект върху токсичността на метаболизъм…
Наркотични инертен ефект (редки) газове. Ефектът от хелий и неон в човешкото
Електрофизиологични механизми на анестезия. Критичната концентрация на инертни газове
Декомпресия се използва водород кислород смес. Предизвиква наркотичен ефект на неутрални газове
Натрупване на въглероден диоксид като причина наркоза. анестезия механизми в натрупването на СО2
Ефект на неутрални газове в мозъка. мозъчната дейност при гмуркане
Теоретично критичен инертен газ. Ефект на неутрални газове на мембранни клетки
Адаптиране на водолази до азотна наркоза. човешки адаптиране към анестезия неутрални газове
Pharmacology анестезия инертен газ. Предотвратяване на анестезия инертен газ
Trimix и високо налягане нервна синдром. Хелий-азот-кислород смес при синдром риск високо налягане
Характеристики на Атлантида-и експеримент. Значение на присъствието на азот в сместа дишане
Кислородът режим декомпресия. Декомпресия при дишане газова смес
Еквивалентната дълбочината на потапяне. Изчисляване дълбочина ekvivaletnoy потапяне
Анестезиология
Urodan (urodanum). Смес от следния състав: 2,5 части пиперазин фосфат, 8 части…