- •Часть II
- •Оглавление
- •Глава 1. Физиология дыхания человека в условиях повышенного давления
- •Глава 2. Проблема защиты человека в экстремальных условиях гипербарической среды обитания
- •Глава 3. Подводная техника
- •Глава 4. Системы снабжения, поддержания жизнедеятельные и утилизации в подводных лабораториях и жилищах
- •Введение
- •Физиология дыхания человека в условиях повышенного давления.
- •1. Давление и растворение газов
- •2. Дыхание и биохимические процессы
- •3. Декомпрессия
- •4. Дыхательные смеси
- •Выводы:
- •Проблема защиты человека в экстремальных условиях гипербарической среды обитания
- •1. Индифферентные газы
- •2. Гипербарические экосистемы
- •3. Экстремальная рабочая среда
- •4. Понятие экстремальной физиологии и медицины
- •5. Адаптация человека к экстремальным условиям среды
- •Факторы, связанные с физико-химическими свойствами
- •II. Факторы, связанные с физико-химическими свойствами воды и гидросферой.
- •III. Факторы, связанные со свойствами замкнутого газового пространства, создаваемого гипербарической техникой.
- •Давления и высокого парциального давления индифферентных газов на организм
- •Концепция адаптации человека к гипербарической среде
- •6. Использование аргона в дыхательной смеси водолаза
- •7. Гипотеза газового молекулярно – клеточного массажа
- •Подводная техника
- •1. Технические средства для глубоководных погружений
- •Конструктивные принципы и схемы использования
- •«Наблюдательные» погружения
- •Кратковременные погружения на глубину до 50 м.
- •«Насыщенные» погружения с дыхательными аппаратами новой конструкции
- •2. Подводные лаборатории
- •2.1. Наиболее распространенные конструкции
- •Простейшие варианты подводных лабораторий
- •Варианты с комбинированными корпусами
- •Самоходные конструкции
- •Примеры существующих «иглу»
- •Примеры существующих подводных лабораторий
- •2.2. Системы обеспечения
- •Аварийные системы
- •2.3. Спасательные средства
- •2.4. Способы погружения подводных лабораторий
- •2.5. Доставка персонала
- •Системы снабжения, поддержания жизнедеятельности и утилизации
- •1. Конструктивные особенности глубоководных комплексов
- •2. Особенности составных элементов Погружающиеся камеры
- •Палубные декомпрессионные установки
- •Спасательные барокамеры
- •3. Энергообеспечение
- •4. Система газоснабжения и хранения газов
- •Система обеспечения газового состава с производством кислорода на основе электролиза воды
- •5. Система водоснабжения и питания
- •Системы водообеспечения и питания на запасах
- •Обеспечение водоснабжения за счет обессоливания морской воды
- •Нетрадиционные и утилизационные источники энергии при опреснении
- •6. Утилизация отходов
- •Характеристика отходов жизнедеятельности и технических систем
- •Утилизация газовых дыхательных смесей
- •Утилизация бытовых отходов и отходов научной деятельности подводных лабораторий
7. Гипотеза газового молекулярно – клеточного массажа
Другой нашей гипотезой заслуживающей внимание является гипотеза газового молекулярно – клеточного «массажа», суть которого заключается в периодическом, непрерывно сменяемым друг друга воздействии молекул индифферентных газов при дыхании сменяемыми ДГС с различным содержанием кислорода. По нашему мнению одновременные, периодически сменяемые процессы сатурации и десатурации разными газами клеток и тканей в которых происходит физико-химическое взаимодействие диффундирующих на встречу друг другу разных молекул индифферентных газов с атомами, молекулами, органеллами и мембранами клеток, что сопровождается целым рядом физиологических сдвигов – изменением осмотического давления, порогов возбудимости клеток, микрокровотока и в конечном итоге может привести к повышению резистентности. Часть планируемых на будущее экспериментов будет непосредственно посвящена проверке этой гипотезы.
Выводы:
Таким образом, полученные результаты не только позволили раскрыть некоторые новые механизмы влияния гипербарической среды на организм человека и животных, обосновать и апробировать новые методы профилактики неблагоприятного действия факторов гипербарической среды, но и поднять принципиально новые вопросы влияния индифферентных газов на жизненные процессы, для решения которых необходимы комплексные исследования на субклеточном уровне и использование методов, позволяющих регистрировать функциональные изменения в реальном масштабе времени.
Для практической реализации результатов исследований по гипербарической физиологии в интересах здравоохранения разработана базовая концепция: Специальные смеси кислорода и инертных газов (гелия, аргона, криптона, ксенона) проявляют физиологическую активность в условиях нормального барометрического давления и могут найти широкое применение в качестве новых немедикаментозных средств оздоровительного и лечебного воздействия на организм человека.
Таблица 2
Физиологическое действие подогретых кислородно-гелиевых смесей
Уникальные свойства гелия и новая методология его применения обусловили эффективность разработанных Институтом аппаратов для подготовки и подачи лечебной газовой смеси пациенту серии «Ингалит», "Геофарм" (рис. 2) получившего в 1999 г. на 27-ой международной выставке новых технологий в Женеве серебрянную медаль. С помощью этого аппарата в Институте пульмонологии РАМН стали применять новый метод экстренной помощи при гиперкапническом синдроме, в которых на основе гелия создаются требуемые КГС и другие дыхательные газовые смеси. В смесях автоматически поддерживаются любые задаваемые значения концентрации кислорода (от 10 до 90%), а также гелия, азота, аргона. При этом температура регулируется от 20 до 90С. Нагретая КГС подается через маску пациенту. Эффективность использования этой смеси для лечения различных заболеваний подтверждена клинической практикой в ряде ведущих клиник России. Аппарат «Геофарм» и усовершенствованная модель «Ингалит» показали высокую эффективность пострадавшим от переохлаждения, при лечении бронхиальной астмы и обструктивных легочных состояний. Действие аппарата основано на уникальных физико-химических и биофизических свойствах гелия, который обладает чрезвычайно высокой проникающей способностью и теплопроводностью. Гелий обеспечивает увеличение объемной скорости движения газовой смеси, улучшает газообмен, нормализует газовый состав крови, уменьшает работу дыхательной мускулатуры и афферентные нагрузки на дыхательный центр. (Баранов В.М., Павлов Б.Н., Логунов А.Т. и др. 2000)
