Концептот Хилс. коефициент на дифузија на гасови во ткивата
Видео: Галилео. Експеримент. дифузија
Cодржина
За да бидете сигурни дека крпа (Или ткива) е одговорен за развој на болеста на декомпресија, да потрае неколку часа за uravneveshivaniya гас кои се под зголемен притисок, мора да го користат ограничен дифузија модел се претпоставува дека се смета за релативно дебели примерок аваскуларна ткиво, како што се 'рскавицата, тетивите, коските и т. Д . Сепак Хилс 1966 g. отфрли прифатените вредности за коефициент на дифузија во ткивата растворени неутрален гас и применети вредностите 1000 пати помали количини Krogh широко користени.
Видео: Дифузија во гасови и течности, 7 одделение, физика
ова радикално начин промена на вредноста на решавање на диференцијални равенки презентирани погоре. Таквите вредности екстремно низок коефициент на дифузија карактеризира со многу бавно размена неутрален гас меѓу крвта во капиларите и ткиво mezhkapillyarnoy а со тоа и релативно добро васкуларизирани ткиво може да бидат сместени од процесот привремено скала декомпресија.
Во овој поглед, Хилс како свој модел усвоен капилари се наоѓа во центарот на цилиндар ткивото. Во време t = 0 кога нуркаат почнува, во капиларна крв е ненадеен упорни зголемување на концентрацијата на гас, а потоа кон надвор дифузија во цилиндарот на ткиво околу капилари. На математички опис на оваа ситуација е многу покомплицирано отколку описот на процесите во плоча на ткивото. Сепак, зависноста на процесот на т се уште ќе бидат валидни како што е наведено погоре, за мали вредности на t.
Видео: Дифузија

Очигледно, повеќе модерен мерење на дифузија коефициент на инертни гасови растворени во ткивата се уште не е потврдена многу ниски вредности добиени Хилс, кои биле користени во анализата на нив. Така тој се врати во неговата оригинална идеја на плоча дебелина nevaskulyarizirovanvoy ткиво од 2-3 мм да се осигура точноста на предложената привремена скала декомпресија. Сепак, во анализата Хилс го привлече вниманието на истражувачите да се голем број на важни поени, а некои од нив дојде подоцна во модерниот изглед.
Во истражниот различни напон растворени крв и ткиво гасови на атмосферски притисок расчу интересни функции.
парцијалниот притисок азотен гас во алвеолите Таа мора да биде во рамнотежа со тензија на растворени азот во сите делови на телото. На кислород се користи во метаболичките процеси, па напонот паѓа значително во ткивата. Има некои вишокот на CO2 произведени како резултат на метаболичките употреба на О2, но тоа не се компензира за напон потрошил кислород.
Затоа, ако се сумирани стрес големината гасови, излегува дека нивниот збир не се изедначи со тековната хидростатички притисок на телото (во овој случај 760 mm Hg. v.). Секој мал балон гас, кој се појави во ткаенина, да бидат сигурни дека за брзо балансиран со притисокот на затегнатоста на гас во околното ткиво. Вкупниот притисок во нив се помали од надворешен притисок кој делува на телото, значи дека меур почнува да мора да се намали во големина, додека од прекумерна хидростатички притисок исчезнува.
Во овој случај, со цел да се поедностави ефекти површински напон не се смета, но сепак Yeshi мора да доведе до дополнителни процесот на намалувањето на притисокот за зголемување на гас меур.
Дифузна панкреасот кој е дифузија?
На пропустливост на плацентата. Дифузија на кислород преку плацентата
Дифузија на јаглерод диоксид преку плацентата. Екскреција на метаболички производи преку плацентата
Концептот hemplana. Метода за декомпресија еден ткиво
Undersaturation вроден ткиво гасови. Концептот кислород прозорец
Пресметка на церебралниот проток на крв. Дифузија на гасови во ткивата
Размена на неутрален гасови. Размена на растворени гасови
Симулација на размена на гасови. На непознати параметри на декомпресија моделирање
Пресметка на прозорецот на кислород. Размена на нерастворени гас
Студии се спротивстави на дифузија. Толкување на резултатите од изобарскиот размена на гасови
Терминот kontrperfuziya. Услови и kontrravnovesie kontrtransport
Единствен бариера помеѓу гасови. Не-униформа бариера помеѓу гасови
Хроматографски модел на размена на гасови. Опасност изобарскиот хелиум замена на азот
Презаситеност ткиво гасови. Префрлување од хелиум неонски на
Изобарскиот презаситеност на длабоко ткиво. Класичниот модел на размена на гасови
Размена на гасови во белите дробови. Дифузијата на гасови и размена на гасови
Дифузија на гасови преку течност. Механизми на гас дифузија преку течност
На капацитетот на респираторниот мембрана. Дифузија капацитет за кислород
Размената на кислород во телото. транспорт на кислород од белите дробови до ткивата
Транспорт на кислородот артериската крв. дифузија на кислород
Коефициент на вентилација-перфузија на белите дробови. размена на гасови во белите дробови.