Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Рабочая тетрадьII курс-Нормальная физиология человека -2015-2016 уч.г..doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
4.76 Mб
Скачать

1. Газоанализирующая аппаратура

Газовый анализ состава выдыхаемого воздуха необходим для изучения состояния газообмена организма при различном состоянии, при мышечной работе для изучения энерготрат организма. Для определения функционального состояния кардиореспираторной системы организма в целом, определяется величина максимально доступной величины потребления кислорода организмом для данного индивидуума (МПК).

В течение многих лет наиболее распространенным методом исследования дыхательных газов, был метод Холдена, основанный на химических реакциях поглощения О2 и СО2 из остро стандартной величины объема выдыхаемого воздуха (10 или 20 см3).

В настоящее время для газоанализа применяются другие, более современные приборы, основанные на применении электронной техники путем превращения различных неэлектрических величин и изменений в электрические.

На использовании парамагнитных свойств кислорода (кислород втягивается в магнитном поле) созданы быстродействующие и точные приборы – газоанализаторы на кислород.

Определение углекислого газа основано на его способности изменять теплопроводность веществ и свойство поглощать инфракрасное излучение (капнографы или инфракрасные анализаторы СО2).

Приборы для газоанализа: «Спиролит» - газоанализатор на О2 и СО2 (ГДР); «Оксианализатор-ММГ-7» - газоанализатор на О2 ; «АУХ-2 - анализатор углекислоты химический.

2. Оксигемометрия

Оксигемометрией называется бескровное, длительное и непрерывное определение изменения насыщения артериальной крови кислородом – оксигенация крови.

Переносчиком кислорода в организме является гемоглобин, который проходя вместе с током крови через легочные капилляры соединяется с кислородом, превращаясь в оксигемоглобин (НвО2). В нормальных условиях содержится 96% оксигемоглобина. В тканях оксигемоглобин отдает около 1/3 кислорода и основа переходит в восстановленный гемоглобин. Как известно, артериальная кровь более светлая (алая), а венозная – темная. Это зависит от содержания в крови оксигемоглобина.

Принцип оксигемометрического метода заключается в спектрофотометрическом анализе восстановленного гемоглобина и оксигемоглобина, обладающих различными кривыми оптической плотности.

Метод оксигемометрии основан на фотоэлектрической регистрации поглощения света и живой ткани организма.

Основной частью оксигемометрических приборов является датчик – приспособление, надеваемое на ушную раковину человека. Датчик состоит из 2-х корпусов, соединенных пружинящей скобой. В одном корпусе находятся фотоэлементы в другом – миниатюрные лампы накаливания.

При просвечивании участка кожи тела между фотоэлементами возникает разность потенциалов, зависящая только от процентного содержания оксигемоглобина в крови.

Отвод фототоков осуществляется с помощью гибкого шнура, который через разъём соединяется с прибором, на котором имеется гальванометр, калиброванный таким образом, что его показания отражают изменения оксигенации крови фотометрируемого участка.

Оксигемометр и оксигемограф не могут определять истинную абсолютную величину насыщения крови кислородом. Они показывают только относительные изменения в кислородном насыщении крови. Поэтому после предварительного прогревания ткани уха с помощью датчика прибора и выполнения испытуемым нескольких глубоких дыхательных движений, шкала оксигемографа с помощью ручки настройки устанавливается на 96 – 98 % шкалы прибора на 60 – 100 %, после чего настройка не меняется и проводится весь опыт.