Чист кислород. Остри симптоми на хипоксия
Когато вместо въздуха човек диша чист кислород
Съдържание
Видео: Oxygen територия вдишване стил "ла Руж"
Червеният крива показва фигурата хемоглобин насищане с кислород Артериалната кръв по време на дишане чист кислород на различни височини. Моля отбележете, че насищането остава над 90% по време на изкачване на височина от приблизително 11887 m и след това бързо намалява, достигайки приблизително 50% на височина от приблизително 14326 m.
Сравнение на двете криви артериална кислородна сатурация фигурата показва, че когато се вдишват чист кислород, без налягане пилотен самолет може да се издигне много по-висока, отколкото по време на въздух за дишане. Например, по отношение на дишането насищане с кислород на артериалното кислород на височина от 14326 м е приблизително 50%, което е еквивалентно на наситеността на кислород на артериалната кръв на височина 7010m време въздух дишане.
Видео: подмладяване на организма на клетъчно ниво - енергия активен кислород! airnergy-shop.ru
Известно е, че без аклиматизация при хората обикновено продължава докато съзнание до наситеността на кислород на артериалното пада до 50%. Ето защо, ако пилотът диша въздух, ограничаване височината си за кратък престой в незапечатан равнина е 7010 m, а ако той диша чист кислород, граничната височина - 14 326 м, при условие, че оборудването за подаване на кислород функционира перфектно.

Остри симптоми на хипоксия
В neakklimatizirovannogo човек по време на въздух дишането някои основни признаци на остра хипоксия (сънливост, умствена умора и мускулна, понякога главоболие, гадене и еуфория) започват да се появяват на надморска височина от около 3657.6 m. Тези симптоми прогресират към стъпка мускулни спазми и гърчове на височина по-голяма от 5486, 4 m, а накрая, когато катерене над 7010.4 m neakklimatizirovanny човек изпада в кома за идването скоро след това фатално.
Един от най- значителни въздействия от хипоксия е намаляване на умствените способности, което води до влошаване на паметта и способността за оценка на критичните ситуации, когато има трудности при извършване на прецизни движения. Например, ако пилотът без аклиматизация е на височина от 4500 m продължение на 1 час, умствено му капацитет обикновено намалява до приблизително 50% от нормалната, и след 18 часа експозиция на такава височина, тази цифра пада до около 20% от нормалните стойности.
Лице, което е на голяма надморска височина в рамките на дни, седмици или години, все повече и повече, адаптирани към ниско РО2 и отрицателните ефекти върху тялото се намалява. Тя позволява на човек да носи по-тежък труд, без да имат симптоми на хипоксия, или се изкачи още по-високо.
Основните средства за адаптиране към хипоксия Те са: (1) значително увеличение на белодробна ventilyatsii- (2) увеличаване на броя eritrotsitov- (3) увеличаване на legkih- дифузия капацитет (4) увеличаване на васкуларизация на периферна tkaney- (5) увеличаване на способността на тъканни клетки се използва кислород, въпреки ниската си РО2.
Увеличението на белодробна вентилация - ролята на артериални хеморецептори. Прекият ефект от намаленото артериално ВП2 стимулира хеморецептори която максимизира алвеоларен вентилацията е около 1,65 пъти в сравнение с нормата. В този случай, компенсация на височина се случва в рамките на няколко секунди, което дава възможност на човек да се изкачи на няколко стотин метра по-високи от нямаше да бъде възможно без увеличение на вентилация.
Видео: Monarda fistulosa - добив на нефт
Най- Освен това, ако лицето остава много висока надморска височина в продължение на няколко дни, хеморецептори медиират още по-голямо увеличение на вентилация (приблизително 5 пъти по-високи от нормалното).
Незабавно увеличение вентилация при изкачване на голяма височина измива значителни количества въглероден диоксид, pCO2 намаляване и увеличаване на рН на телесни течности. Тези промени инхибират дихателния център на мозъчния ствол, което противодейства на ефекта на стимулиране на дишане намалява РО2 на периферните хеморецептори на сънната и аортни органи.
Видео: Движение в басейна
Но в следващите 2-5 дни това инхибиране погасен, позволявайки на дихателния център да реагира с пълна сила на хипоксична стимулиране на периферните хеморе-цепторите и вентилационни увеличава с около 5 пъти.
Аз вярвам, че причини избледняване инхибиране намаляване на концентрацията на бикарбонатни йони в цереброспиналната течност и мозъчната тъкан. Това от своя страна намалява рН на течността околната неврони хемочувствителността на дихателния център, то увеличава стимулираща активност на въздух.
Един важен механизъм за постепенно намаляване бикарбонат концентрация е бъбречна компенсация респираторна алкалоза. Бъбреците отговарят за намаляване pCO2 намалена секреция на водородни йони и увеличаване на отделянето на бикарбонат. Тази метаболитна компенсация респираторна алкалоза постепенно намалява плазмената концентрация на бикарбонати и цереброспинална течност, връщане на рН до нормална стойност, и частично облекчава инхибиторен ефект върху дишането ниска концентрация на водородни йони.
След като по този начин на бъбречна обезщетение алкалоза дихателния център става много по-чувствителни към хипоксия, свързани с възпаление на периферните хеморе-цепторите.
Кръвни газове. Алвеоларните газове и първа помощ
Частичното налягане на кислорода. Примери за водолаз кислород токсичност
Ефект на неутрални газове в мозъка. мозъчната дейност при гмуркане
Еквивалентната дълбочината на потапяне. Изчисляване дълбочина ekvivaletnoy потапяне
Липсата на отговор на повторна компресия. Управление на неефективността на декомпресионна
Респираторни обем минути. алвеоларен вентилация
Съотношение вентилация-перфузия. На парциалното налягане на кислород и въглероден диоксид
Хемоглобинът. Ролята на хемоглобин в кислород транспорт
Обмена на кислород в тялото. транспорт на кислород от белите дробове до тъканите
Коефициентът на използване на кислород. Съхраняване на кислород в тъканите на постоянството
Транспорта на кислород артериална кръв. дифузия на кислород
Транспорт на кислород в разтворена форма. кислород изместване
Съставът на алвеоларния въздух. овлажняване на дихателните пътища
Дисоциация на оксихемоглобина и неговата зависимост. Бор ефект
Видове и класификация на хипоксия. приложение на кислород по време на хипоксия
Азотна наркоза. токсичност кислород
Изолиране на тялото азот. насищане гмуркане
Съставът на алвеоларния въздух. Газ състав алвеоларна въздух.
Афинитетът на хемоглобин кислород. Промяна на афинитета на хемоглобин кислород. Бор ефект.
Транспорт на кръвните газове. кислород транспорт. Кислородът капацитет на хемоглобина.
Human дишането при барометрично налягане на въздуха. Приспособления при понижено налягане на…