Вверх

Справка
Справка
Если при редактировании у вас возникают какие-либо технические проблемы, пожалуйста, сообщите нам о них.
Прочтите руководство пользователяСочетания клавишОставить отзыв
Заметки по редактированию
2 сообщения

Внимание! Вы не авторизовались на сайте. Ваш IP-адрес будет публично видимым, если вы будете вносить любые правки. Если вы войдёте или создадите учётную запись, правки вместо этого будут связаны с вашим именем пользователя, а также у вас появятся другие преимущества.

Вы используете браузер, официально не поддерживаемый этим редактором.

ПараметрыКатегорииПараметры страницыДополнительные настройкиЯзыкиИспользованные шаблоныОтобразить справа налевоCtrl+Shift+XНайти и заменитьCtrl+FБольше
Визуальное редактированиеРедактирование вики-текстаБольше
Сохранить изменения…
ОтменитьCtrl+ZВернутьCtrl+Shift+Z, Ctrl+Y
Абзац
АбзацCtrl+0ЗаголовокCtrl+2Подзаголовок 1Ctrl+3Подзаголовок 2Ctrl+4Подзаголовок 3Ctrl+5Подзаголовок 4Ctrl+6Ячейка заголовкаЯчейка с содержимымПреформатированныйCtrl+7Блок цитированияCtrl+8Заголовок страницыCtrl+1
ПолужирныйCtrl+BКурсивCtrl+IНадстрочный индексCtrl+.Подстрочный индексCtrl+,ЗачёркнутыйCtrl+Shift+5Программный кодCtrl+Shift+6ПодчёркнутыйCtrl+UЯзыкКрупныйМелкийОчистить стильCtrl+\, Ctrl+MБольше
СсылкаCtrl+K

Ссылки

Создавайте для важных слов вики-ссылки на другие статьи и сайты. Это упростит читателям понимание контекста.

Окей, понятно
Источники
БазоваяCtrl+Shift+KПовторное использованиеБольше
Маркированный списокНумерованный списокУменьшить отступShift+Tab, Ctrl+[Увеличить отступTab, Ctrl+]Больше
Вставить
МедиафайлШаблонТаблицаКомментарийВаша подписьГалереяСписок примечанийБольше
Специальный символ
Спорт-вики — википедия научного бодибилдинга

Гелий (вдыхание)

Материал из SportWiki энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
 Поделиться 

Источник:
Клиническая фармакология по Гудману и Гилману том 1.
Редактор: профессор А.Г. Гилман Изд.: Практика, 2006 год.

Содержание

 [убрать] 
  • 1 Гелий
    • 1.1 Применение гелия при глубоководных погружениях
  • 2 Читайте также
  • 3 Литература

Гелий[править | править код]

Гелий — инертный газ, который благодаря низкой плотности, малой растворимости и высокой теплопроводности используют в лечебных и диагностических целях. Гелий поставляют в коричневых баллонах. Ингаляцию кислородно-гелиевой смеси проводят через дыхательную маску или эндотрахеальную трубку. В условиях повышенного давления замена гелием других газов позволяет получить смесь, которой легче дышать благодаря значительно более низкой плотности.

Гелий применяют в основном для исследования функции внешнего дыхания, лечения обструктивных заболеваний легких, во время операций на дыхательных путях с применением лазера, при глубоководных погружениях, а с недавнего времени также в качестве метки при МРТ. Для определения методом разведения остаточного объема легких и других связанных с ним показателей внешнего дыхания (например, функциональной остаточной емкости) необходим нетоксичный и нерастворимый (то есть не диффундирующий из легких в кровь) газ. Гелий удовлетворяет этим требованиям, к тому же он значительно дешевле других таких газов. Метод разведения заключается в том, что больной вдыхает смесь с известной концентрацией гелия, и затем по изменению концентрации гелия в выдыхаемом газе определяют искомый легочный объем.

В норме ток воздуха в легких ламинарный, но с увеличением скорости потока или при сужении дыхательных путей он становится турбулентным. Дыхание кислородно-гелиевой смесью применяют при возникновении турбулентности вследствие обструкции дыхательных путей. Плотность гелия значительно меньше, чем воздуха, а скорость турбулентного потока вдыхаемой газовой смеси возрастает при снижении ее плотности. Благодаря этому при использовании кислородно-гелиевой смеси уменьшается работа дыхания. Однако возможности применения гелия ограничены. Так, при обструкции дыхательных путей часто в первую очередь нужно улучшить оксигенацию крови. Для этого во вдыхаемой смеси надо увеличить концентрацию кислорода, а следовательно, снизить концентрацию гелия. Кроме того, вязкость гелия выше, чем воздуха, а это снижает скорость ламинарного газового потока.

Гелий обладает высокой теплопроводностью и поэтому применяется в лазерной хирургии дыхательных путей. Быстрое отведение тепла от места контакта лазерного луча с тканями позволяет уменьшить степень их повреждения и риск воспламенения используемых материалов. Благодаря низкой плотности гелия удается улучшить газовый поток через узкие эндотрахеальные трубки, обычно используемые при таких операциях.

В последнее время при МРТ легких в качестве ингаляционного контрастного вещества стали использовать поляризованный лазером гелий. Оптическая накачка нерадиоактивного гелия усиливает сигнал от газа, находящегося в легких, и позволяет увидеть детали строения дыхательных путей, а также особенности газового потока (Kauczor et al, 1998).

Применение гелия при глубоководных погружениях[править | править код]

Глубина и длительность погружения ограничены из-за токсического действия кислорода, наркотического действия азота и пересыщения азотом при декомпрессии. Токсическое действие кислорода проявляется при длительном дыхании сжатым воздухом под давлением 500 кПа (5 атм) и более. Это действие можно уменьшить, разбавив кислород гелием. Он не оказывает наркотического действия даже при очень высоком давлении, а плохая растворимость его в тканях снижает риск образования пузырьков, что позволяет быстрее проводить декомпрессию. Благодаря низкой плотности гелия снижается работа дыхания; это особенно важно из-за высокой плотности сжатой газовой смеси. Относительно низкая теплоемкость гелия позволяет уменьшить потери тепла с выдыхаемым газом, которые при подводном плавании могут быть значительными.

Читайте также[править | править код]

  • Анестезиология
  • История анестезиологии
  • Анестезия в предоперационный период
  • Анестезия в интраоперационный период
    • Вводная анестезия
    • Поддержание анестезии
  • Местная анестезия
  • Анестезия в послеоперационный период
  • Общие анестетики
  • Средства для наркоза
    • Неингаляционные анестетики
    • Ингаляционные анестетики
    • Вспомогательные обезболивающие средства
    • Окись азота в организме

Литература[править | править код]

  • Ashton, N. The pathogenesis of retrolental fibroplasia. Ophthalmology, 1979, 86:1695-1699.
  • Benatar, S.R., Hewlett, A.M., and Nunn, J.F. The use of iso-shunt lines for control of oxygen therapy. Br. J. Anaesth., 1973,45:711—718.
  • Betts, E.K., Downes, J.J., Schaffer, D.B., and Johns, R. Retrolental fibroplasia and oxygen administration during general anesthesia. Anesthesiology, \9П, 47:518-520.
  • Boerema, I., Meyne, N.G., Brummelkamp, W.K., Bouma, S., Mensch, M.H., Kamermans, F., Stem Hanf, М., and van Aalderen, W. Life without blood. J. Cardiovasc. Surg. (Torino), 1960, 1:133-146.
  • Cheifetz, I.M. Inhaled nitric oxide: plenty of data, no consensus. Crit. Care Med., 2000,28:902-903.
  • Clark, J.M. Pulmonary limits of oxygen tolerance in man. Exp. Lung Res., 1988,14:897-910.
  • Clark, J.M., and Lambertsen, C.J. Alveolar-arterial 02 differences in man at 0.2,1.0,2.0, and at 3.5 Ata inspired P02. J. Appl. Physiol., 1971,30: 753-763.
Вставить абзац

Источник:
Клиническая фармакология по Гудману и Гилману том 1.
Редактор: профессор А.Г. Гилман Изд.: Практика, 2006 год.

Гелий

Гелий — инертный газ, который благодаря низкой плотности, малой растворимости и высокой теплопроводности используют в лечебных и диагностических целях. Гелий поставляют в коричневых баллонах. Ингаляцию кислородно-гелиевой смеси проводят через дыхательную маску или эндотрахеальную трубку. В условиях повышенного давления замена гелием других газов позволяет получить смесь, которой легче дышать благодаря значительно более низкой плотности.

Гелий применяют в основном для исследования функции внешнего дыхания, лечения обструктивных заболеваний легких, во время операций на дыхательных путях с применением лазера, при глубоководных погружениях, а с недавнего времени также в качестве метки при МРТ. Для определения методом разведения остаточного объема легких и других связанных с ним показателей внешнего дыхания (например, функциональной остаточной емкости) необходим нетоксичный и нерастворимый (то есть не диффундирующий из легких в кровь) газ. Гелий удовлетворяет этим требованиям, к тому же он значительно дешевле других таких газов. Метод разведения заключается в том, что больной вдыхает смесь с известной концентрацией гелия, и затем по изменению концентрации гелия в выдыхаемом газе определяют искомый легочный объем.

В норме ток воздуха в легких ламинарный, но с увеличением скорости потока или при сужении дыхательных путей он становится турбулентным. Дыхание кислородно-гелиевой смесью применяют при возникновении турбулентности вследствие обструкции дыхательных путей. Плотность гелия значительно меньше, чем воздуха, а скорость турбулентного потока вдыхаемой газовой смеси возрастает при снижении ее плотности. Благодаря этому при использовании кислородно-гелиевой смеси уменьшается работа дыхания. Однако возможности применения гелия ограничены. Так, при обструкции дыхательных путей часто в первую очередь нужно улучшить оксигенацию крови. Для этого во вдыхаемой смеси надо увеличить концентрацию кислорода, а следовательно, снизить концентрацию гелия. Кроме того, вязкость гелия выше, чем воздуха, а это снижает скорость ламинарного газового потока.

Гелий обладает высокой теплопроводностью и поэтому применяется в лазерной хирургии дыхательных путей. Быстрое отведение тепла от места контакта лазерного луча с тканями позволяет уменьшить степень их повреждения и риск воспламенения используемых материалов. Благодаря низкой плотности гелия удается улучшить газовый поток через узкие эндотрахеальные трубки, обычно используемые при таких операциях.

В последнее время при МРТ легких в качестве ингаляционного контрастного вещества стали использовать поляризованный лазером гелий. Оптическая накачка нерадиоактивного гелия усиливает сигнал от газа, находящегося в легких, и позволяет увидеть детали строения дыхательных путей, а также особенности газового потока (Kauczor et al, 1998).

Применение гелия при глубоководных погружениях

Глубина и длительность погружения ограничены из-за токсического действия кислорода, наркотического действия азота и пересыщения азотом при декомпрессии. Токсическое действие кислорода проявляется при длительном дыхании сжатым воздухом под давлением 500 кПа (5 атм) и более. Это действие можно уменьшить, разбавив кислород гелием. Он не оказывает наркотического действия даже при очень высоком давлении, а плохая растворимость его в тканях снижает риск образования пузырьков, что позволяет быстрее проводить декомпрессию. Благодаря низкой плотности гелия снижается работа дыхания; это особенно важно из-за высокой плотности сжатой газовой смеси. Относительно низкая теплоемкость гелия позволяет уменьшить потери тепла с выдыхаемым газом, которые при подводном плавании могут быть значительными.

Читайте также

  • Анестезиология

  • История анестезиологии

  • Анестезия в предоперационный период

  • Анестезия в интраоперационный период

    • Вводная анестезия

    • Поддержание анестезии

  • Местная анестезия

  • Анестезия в послеоперационный период

  • Общие анестетики

  • Средства для наркоза

    • Неингаляционные анестетики

    • Ингаляционные анестетики

    • Вспомогательные обезболивающие средства

    • Окись азота в организме

Литература

  • Ashton, N. The pathogenesis of retrolental fibroplasia. Ophthalmology, 1979, 86:1695-1699.

  • Benatar, S.R., Hewlett, A.M., and Nunn, J.F. The use of iso-shunt lines for control of oxygen therapy. Br. J. Anaesth., 1973,45:711—718.

  • Betts, E.K., Downes, J.J., Schaffer, D.B., and Johns, R. Retrolental fibroplasia and oxygen administration during general anesthesia. Anesthesiology, \9П, 47:518-520.

  • Boerema, I., Meyne, N.G., Brummelkamp, W.K., Bouma, S., Mensch, M.H., Kamermans, F., Stem Hanf, М., and van Aalderen, W. Life without blood. J. Cardiovasc. Surg. (Torino), 1960, 1:133-146.

  • Cheifetz, I.M. Inhaled nitric oxide: plenty of data, no consensus. Crit. Care Med., 2000,28:902-903.

  • Clark, J.M. Pulmonary limits of oxygen tolerance in man. Exp. Lung Res., 1988,14:897-910.

  • Clark, J.M., and Lambertsen, C.J. Alveolar-arterial 02 differences in man at 0.2,1.0,2.0, and at 3.5 Ata inspired P02. J. Appl. Physiol., 1971,30: 753-763.

Источник — «http://sportwiki.to/index.php?title=Гелий_(вдыхание)&oldid=50895»

Навигация

Персональные инструменты

  • Вы не представились системе
  • Обсуждение
  • Вклад
  • Создать учётную запись
  • Войти

Пространства имён

  • Статья
  • Обсуждение

Варианты

Новости

Гелий (вдыхание)

  • Справка
  • Связь
  • Обращение
  • Эксперты

Просмотры

Ещё

  • Читать
  • Править
  • Править код
  • История

Sports-Wiki

  • Главная
  • О Спортвики
  • Все статьи
  • Новые статьи
  • Случайная статья
  • Свежие правки

Категории

  • Калькуляторы
  • Питание и диеты
  • Спортивное питание
  • Тренировки
  • Фармакология
  • Здоровье
  • Литература
  • Знаменитости

Цели

  • Набор массы
  • Сжигание жира
  • Похудение
  • Увеличение силы
  • Выносливость
  • Внешность и красота

Справка

  • Задать вопрос
  • Как писать и редактировать статьи

Инструменты

  • Ссылки сюда
  • Связанные правки
  • Спецстраницы
  • Версия для печати
  • Постоянная ссылка
  • Сведения о странице

Поделиться

Партнёр магазин спортивного питания Спортфуд, где представлена сертифицированная продукция
  • Эта страница последний раз была отредактирована 1 ноября 2014 в 22:53.
  • Политика конфиденциальности
  • О SportWiki энциклопедии
  • Отказ от ответственности
  • Мобильная версия
  • Powered by MediaWiki
Переключиться в редактор исходного кодаНачать редактирование