Терминът kontrperfuziya. Условия и kontrravnovesie kontrtransport
за обяснения устойчив процес на обмен на газ Imbert през 1975 г., през 1977 г. Хилс представи приемливо "видим с просто око" концепция. Терминът "kontrperfuziya" създаден последния от тези автори да опише приблизително ситуацията, когато артериалното се насища с газ 2 и венозна кръв е относително обогатения газ 1, както и газ и 2, става възможно свръхнасищане част. Положението е същото, както е показано на фиг. 107, и на която реципрочно градиент на парциално налягане на газовете 1 и 2 са представени главно кожата или други "дифузионна бариера". В някои отношения, този подход показва концептуален модел на ситуация стабилно състояние обмена на изобарен газ, на обаждащия е първият да се покаже развитието на кожни кошери и моделира аналог който Грейвс и др на микроскопично ниво. (1973). Терминът "kontrperfuziya" феномен за разкриване е неприложим поради тук играе ролята на газовия поток в противоположни посоки, а не на тъканната перфузия или кръв газ.
Условия и kontrravnovesie kontrtransport
горното терминология Предложено е било в близкото литература, но тя не е по-явно, отколкото terminologiya- други концепции. Ако срокът е объркващо, трябва да се откаже от него. Повечето от установените основни определения запазват своята функционална разлика дали. независимо дали са в тази ситуация, преходно или постоянен обмен състояние газ, по-висока или undersaturation, както и мястото и времето на недвижим съществуване в тъканни срези от преизпълнение или undersaturation. В действителност то е очевидно, че преходна ситуация изобарен обратно на разпространението често има последици за практически с работата ситуация стабилно състояние, което може и трябва да се избягва, е от голям интерес за учените. Някои примери на подходи в тази насока са дадени по-долу.
горното данни послужи като основа за обсъждане на някои теоретични неясноти в образуването на теорията за водолази декомпресия. В действителност, тъй като тя ще се използва за описване на газов обмен предсказуем математически модел точно определяне на резултатите от някои хипотетични условия, описани по-горе. В някои случаи, експерименталните резултати са в съответствие с големината и посоката на прогнозния насищане, в други случаи - не.

Ясно е, че явлението изобарно насищане тъкан, изкуствено създадения устойчиво или преходен изобарен обмен на газове, тя може да бъде мощен изследователски метод за решаване на неясноти във връзка с кинетични модели, общите дълготрайни времеви телесни тъкани и прагове на насищане. Ефекти, причинени от всяка от две методи изобарно обмен на газ ще бъдат много различни в зависимост от присъствието или отсъствието на газови мехурчета. Това се получава в резултат на ефекта на: увеличаване на разтворимостта на размера на газовите мехурчета в съответствие с коефициентите на разделяне, описващи действащите процеси в региона на тъкан на границата на кръвта - тъкан.
много употребяван в обменните газ кинетика модел гмуркане бизнес въз основа на първоначалното предположение, че зависимостта на процеса на тъканната перфузия, което впоследствие бе реализиран в развитието на таблиците за декомпресия. Други модели, които са формирани в съответствие с предположението за независимост на процеса на обмен на газ в тъканта, която е само по план, и кога да се вземат същите допускания за праговете за насищане, изненадващо съвместими с някои перфузия зависими модели. Това предполага, че опитите за емпирично измерване на съществуващите разлики между моделите за разрешаването на определени проблеми вероятно няма да осигури необходимата точност, поради невъзможността да се открият тези малки разлики, както и временни колебания в обращение и дифузия разстояния.
Напротив, комбинираното използване на експеримент Doppler ултразвук откриване на газови мехурчета и преходна или стабилна изобарно обмен газ вече произвежда изобилие от информация за процеса на изобарно насищане, нейните прагове и разпределение на газ mikrozarodyshey.
тези постиженията Вие може да бъде разбрано по-добре, ако се вгледаме в някои от по-новите експериментални данни във връзка с обмена на неутрален газ под високо налягане.
Вискозитет респираторни смеси. Белодробна газов поток
Газовия поток Симулация на издишване. Ускорение на въздушния поток в белите дробове
Концептуални Хилс. Коефициентът на дифузия на газове в тъканите
Undersaturation вродени тъкан газове. концепция Oxygen прозорец
Симулация на газовата обмяна. Непознатите параметрите на декомпресия моделиране
Проучванията се противопоставят на дифузия. Тълкуване на резултатите от изобарен газовата обмяна
Еднакво бариера между газовете. Не-равномерно бариера между газове
Хроматографски модел на газовата обмяна. Опасност изобарно хелий замени азота
Допускането на симетрия на процеса на обмен на газ. Симетрията на усвояването и отделянето на газове
Glut тъкан газове. Превключването от хелий неон
Определяне на изобарен газовата обмяна. Форма изобарен газовата обмяна
Изобарен пренасищане на дълбоките тъкани. Класическият модел на газовата обмяна
Обмен на газ в белите дробове. Дифузията на газове и газов обмен
Дифузията на газове чрез течност. Механизми на дифузия на газ чрез течна
Съотношение вентилация-перфузия. На парциалното налягане на кислород и въглероден диоксид
Транспорта на кислород артериална кръв. дифузия на кислород
Сдвоени съдовата функция. Устойчив съдовата функция. Капацитивен съдовата функция. Exchange…
Коефициент на вентилация-перфузия на белия дроб. обмен на газ в белите дробове.
Напрежение газове в кръвта белодробни капиляри. Скоростта на дифузия на кислород и въглероден…
Стареене на дихателната система
Хронична артериална оклузия доведе до намаляване на притока на кръв към органа или анатомична зона.…