Притисок на кислород во алвеоларен гас. Треба за целокупната белодробна вентилација
кога се зборува за прашањето за алвеоларна вентилација треба да се разгледа кислороден притисок во алвеоларниот гас. Опасно низок притисок на кислородот во алвеолите ретко се почитуваат додека за нуркање или на друг начин влијае на телото под притисок. Се разбира, хипоксија може да се развива како резултат на прекин на снабдувањето со гас или други сериозни проблеми во опремата. Rao2 вредноста е, исто така, од голем интерес за нуркање со здив, но разгледување на ова прашање не е дел од нашите задачи.
точниот За пресметка на PAo2 е покомплициран отколку Paco2 пресметката потребни за овој равенки развиена Rahn и Fenn во 1955 година За поголемиот дел од случаите тоа е доволно е многу едноставна формула:
НАО 2 Pio2 = -863 (VO2 / VA), каде Va и Vo2 се изразени во литри во минута во STPD и BTPS соодветно. Имајте на ум дека за R = вредност l се одзема вредноста на PaCO2. За приближни пресметки Pao 2 Пако 2 кога знаете, може да се каже дека за многу Pao 2 помалку RIo2 како RaSO2 веќе RICo2.
Во нормални услови под вода, на пример, за време на воздушните дишење на длабочина RIo2 доволно високо со несоодветна Вирџинија, што резултира со зголемување на PaCO2 на вредностите кои се опасни за нуркач, додека PaO2 остана на ниво не претставуваат ризик. Исклучок може да се смета за случаи каде што P О2 намерно се одржува во границите на нормалната воздух на површина од околу 150 mm Hg. Уметност.
ова треба случува, на пример, за време на продолжената потопување во неутрална состојба сатурација гас, за да се утврди на штетните ефекти на изложеност на пролонгирана покачена Po2.
Дури и во овој состојба под нормалната алвеоларна вентилација ќе, очигледно, предизвика проблеми во врска со висока содржина на јаглерод диоксид, пред да почне да се манифестира опасни последица на ниското ниво на кислород. Сепак, постојат извештаи дека Pio2 соодветна под нормален притисок, тоа не може секогаш да биде толку висок притисок. Оваа можност ќе се дискутира во подоцнежната статија.

Треба за целокупната белодробна вентилација
Познавање на оптимална срцева излез Ва алвеоларна вентилација за дадено ниво на физичка активност не се доволно, додека не може да се пресмета вкупната белодробна вентилација Ve. Разликата помеѓу Va и Ve е променлива која се одразува на респираторниот мртов простор вентилација.
Таа одлучи да одвои анатомски мртов простор, вклучувајќи волумен на дишните патишта се протега од ноздрите и устата надолу до алвеолите (вториот не се вклучени во оваа волумен). Користени теоретски концепт е физиолошки мртов простор како дел од дишниот волумен (Vt), не учествува во размената на гасови со белодробна проток на крв. Затоа, тоа вклучува не само на обемот на анатомски мртов простор, но, исто така, обемот на гас кој ventilates neperfuziruemye алвеолите (алвеоларна мртов простор).
пресметка физиолошки мртов простор Тоа обично се врши со помош на равенката предложен од Бор, во модификации Enghoff: В.Д. = VT (Paco2 - PECO2) / Paco2.
За практични пресметки прифати дека VE се состои од две одделни тома минута од различни гасови. Една од овие е износот на алвеоларна вентилација Va, кој предизвикува целата размената на кислород и јаглерод диоксид помеѓу крвта и гас, формирање на издишаниот обем, од друга -
На В.Д., кој се верува дека е целосно пристигнува на мртов простор. Тој не учествува во размената на гасови и има ист состав како онаа на инхалирачки гасови: ve = VA + В.Д..
Минутниот волумен на вентилација на мртов простор (Vd) го претставува ефективни волумен на мртов простор на респираторниот Vd, помножена со бројот на вентилација циклуси за 1 минута, додека собирање на издишува гас за анализа, односно на респираторниот фреквенција (CHD- број на вдишувања во минута): .. VD = VD-BH .
дишењето е лесно да се инсталира, и по прифатлива вредност Vd може да се пресмета В.Д.. Потоа, вредноста на оваа книга може да се додаде на вредноста на Соединетите Американски Држави, Ve ниво да се добие, Ve или одземе од вредноста на индексот да се добие VA.
Крвни гасови. Алвеоларна гасови и прва помош
Белодробни вентилација под оптоварување под вода. вентилација еквивалент
Проценка на потрошувачката на кислород во водата. Минута вентилација волумен
Максимална доброволно вентилација. Ограничи нуркач вентилација
На парцијалниот притисок на јаглерод диоксид. На концентрацијата на јаглерод диоксид во дишење коло
Значење на алвеоларна вентилација. На крвта и алвеоларен парцијален притисок на јаглерод диоксид
Алвеоларна вентилација. Сметководство и пулмонална алвеоларна вентилација
Вентилација нуркање шлем. Недостатоци нуркање шлемови
Мртов простор. Мртов простор апарати за дишење
На ефектите на јаглерод диоксид. Акумулација на јаглерод диоксид во телото
Несоодветна респираторни одговор на физички стрес. Агрегатори јаглерод диоксид (CO2)
Причини за зголемување на работата на дишењето. Ефектот на јаглерод диоксид на белодробна…
Ефект на издишаниот јаглерод диоксид на дишењето. превенција хиперкапнија
Ефектот на парцијалниот притисок на кислород. Хеморецептори на местото на каротидна
Работата прошири на дишењето. Ефект на дополнителните отпор на дишните патишта
Влијанието на алвеоларна вентилација на pH вредност. Ефект на pH на респираторниот систем
Односот вентилација-перфузија. На парцијалниот притисок на кислород и јаглерод диоксид
Составот на алвеоларен воздух. навлажнување на дишните патишта
Концептот на физиолошки шант. Концептот на физиолошки мртов простор
Перфузијата на белите дробови крв. Ефектите на гравитацијата на вентилација. Ефектите на…
Составот на алвеоларен воздух. Гас состав алвеоларен воздух.