Хроматографски модел на размена на гасови. Опасност изобарскиот хелиум замена на азот
Во овој поглед, тоа е интересно модел "хроматографија", предложи Terrer et al. (1979). Авторите ја одбрале коефициент на суперсатурација 1,6. Тие се користат класичниот модел на цилиндрични Krora со воведување на уште една претпоставка, кои би можеле да дифузија во аксијална насока би во некои околности да "израмни" перфузија и да игра улога во зголемувањето на степенот на суперсатурација. И покрај фактот дека авторите се објасни на функционалноста на повисоко сатурација, тие беа во можност да се потврди ова експериментално.
Покрај тоа, добиени ин витро Graves et al. (1973), максималната вредност на стапката на суперсатурација изнесува околу 1.3. Така, во овој случај, нема експеримент или теоретските предвидувања не е целосно конзистентна.
Затоа што во текот на експериментални истражување основана опасност изобарскиот замена на азот со хелиум и можноста за користење на моделот предложен од Tepper-Lightfoot, објаснување на механизмот на висока сатурација, D`Aoust, Јанг (1979) почна да се продолжи понатаму да учат на ефектите од изобарскиот замена на голем број на неутрални гасови та ревизија на резултатите со цел да се споредат некои од "макроскопски" перфузија и дифузија модели на размена на гасови [D`Aoust, Јанг, 1979- D`Aoust et al., 1980] и се повторува детални студии на ткиво цилиндри Krogh [Јанг, D`Aoust, 1981].
Со помош на двете математички модели, и се користи за време на минливи изобарскиот размена на гасови доплер ултразвук откривање на меурчиња овие истражувачи не само обезбедија директен доказ за предностите и недостатоците на изобарскиот префрлување гас, но исто така го поддржа концептот на перфузија резултира модели. Покрај тоа, тие добија дополнителна потврда за формирање на интраваскуларна меурчиња гас не се исклучиво резултат на механизам поврзани со дифузија.

Решавање на равенката дифузна рамнотежата маса цилиндри во дисталниот крај на луменот на крвните садови, може да се пресмета за промена чекор во тензија гас во артерискиот крај на, како geomeometrichesky и временски профили на суперсатурација и графички отслика тоа за различни крвни текови.
Сепак, бројката покажува слична зависноста суперсатурација вредност на траење на времето пред појавувањето на протокот на крв од цилиндар, но протокот на крв е многу побавен (време постојано перфузија со 600). Јасно е дека побрзо протокот на крв (м. Д. пократко време постојано перфузија), е повисок за суперсатурација минливи кои можат да бидат предизвикани од страна на нагорна промена на притисокот во артерискиот крај на бродот кога самиот цилиндар е заситен со други неутрални гас.
анализа, Одржана D`Aoust, Јанг (1979), доведува до прилично критични во однос на ова прашање заклучоци. Прво, што е највисока презаситеност би можело да биде можно само на претерано високи крвотокот. Всушност, за големината на капиларна потребно ќе оваа брзина на протокот на крв што се случуваат во исто време нормално на механички напрегања треба да предизвика физиолошки нарушувања. Во врска со ова, оваа брзина е тешко возможно. Второ, презентирани графикони на заситеност се однесуваат на крв, наместо во цилиндарот на ткиво.
Затоа, дури и ако предизвикани дифузија на формирање на гас меурчиња во цилиндарот на ткиво е можно, тогаш тоа е веројатно дека силите ќе бидат доволни за ширење на гас преку капиларниот ѕид. Ова ја поддржува идејата за можноста за целосно васкуларно потекло се детектира доплер ултразвук уреди на гас меурчиња, и предлага формирање на меурчиња во внатрешниот слој на капиларни или сад. Инаку, со цел дека балонот беше во можност да го пробијат ѕидот на крвниот сад, кој се движеше од ткивото ќе треба, очигледно, голем притисок. Во врска со ова, претходно споменатиот работа Cowley et al. (1979). Гледано автори периодични намали интерстицијален притисок за време на стабилен девизен државата гас може да се поврзани со дисконтинуитет супстанција поткожното ткиво и екстраваскуларниот приемот на некои број на гас меурчиња во крвта.
Сепак, резултатите од експерименти со преодна изобарскиот размена на гасови спроведена D`Aoust, Јанг (1979), следува дека тоа е тешко доволно количество на гас за да се проникне ѕидот на крвниот сад. И тоа е многу веројатно постоењето на интрацелуларната меурчиња гас [Hemmingsen, Hemmingsen, 1979]. Треба да се напомене дека во опишани работни планови азот и градиенти хелиум притисок specularly спротивстави.
Водород во апарат за дишење. Можноста за користење на неонски во апарат за дишење
Наркотични инертен ефект (ретки) гасови. Ефектите на хелиум и неон во човечкото
Trimix и висок притисок нервен синдром. Хелиум-азот-кислород мешавината на синдром на ризик висок…
Карактеристики Атлантида-i експеримент. Значење на присуство на азот во дишењето микс
Пренос на топлина од кожата. коефициент на пренос на топлина на кожата
Работник М-вредности. Напон неутрален гас
Концептот Хилс. коефициент на дифузија на гасови во ткивата
Пресметка на церебралниот проток на крв. Дифузија на гасови во ткивата
Минимална сатурација притисок. Кавитација ин витро
Симулација на размена на гасови. На непознати параметри на декомпресија моделирање
На нурка со хелиум-смеси на кислород. Декомпресија кога се користи хелиум-смеси на кислород
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
Изобарскиот размена на гасови. Презаситеност ткива за време противвредност дифузија
Единствен бариера помеѓу гасови. Не-униформа бариера помеѓу гасови
Претпоставката на симетрија на процесот на размена на гасови. Симетријата на апсорпција и…
Презаситеност ткиво гасови. Префрлување од хелиум неонски на
Дефиниција на изобарскиот размена на гасови. Формираат изобарскиот размена на гасови
Изобарскиот презаситеност на длабоко ткиво. Класичниот модел на размена на гасови
Изолација на телото на азот. сатурација нурне