TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE



Podobné dokumenty
LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

Teoretický úvod POČÍTÁNI SRDEČNÍ FREKVENCE

pracovní list studenta

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1)

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

Název: Oběhová a dýchací soustava

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Fyzická zátěž a apnoe

Vliv CO2 na dýchání. Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.17. Předmět: Biologie. Tematická oblast: Biologie člověka. Autor: RNDr.

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

PORUCHY A VYŠETŘENÍ PLICNÍ VENTILACE. Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni

DÝCHACÍ SOUSTAVA. 1) POPIŠTE KŘIVKU VITÁLNÍ KAPACITY PLIC (vyplňte prázdné. Praktická cvičení č. 2

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Úkol č. 4 Prohlédněte si ukázku fyziologických pojmů v závěru tohoto návodu a stručně je vysvětlete

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

VY_32_INOVACE_ / Dýchací soustava Dýchací soustava

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie

Dýchací křivka. Jiří Moravec. Institut biostatistiky a analýz

Jednotka měření Klidové dýchání (počet Frekvence. f dechů/min) Dechový objem V T litr (l) Minutová Ventilace

11. Statické a dynamické plicní objemy.

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím.

Dýchací soustava člověka-vitální kapacita plic (laboratorní práce)

13. PŘEDNÁŠKA 24. května 2018

Otázka: Dýchací soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Barča

2. Dýchání. Obr Dýchací cesty, plíce a plicní sklípky.

pracovní list studenta

Témata a kontrolní otázky pro praktická cvičení ze zátěžové fyziologie

FYZIOLOGIE ŢIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

Charlesův zákon (pt závislost)

INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na :

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera

Vliv zátěže na tepovou frekvenci

1. Seznamte se s konstrukcí diagnostického ultrazvukového přístroje GE Logiq C5. 2. Seznamte se s ovládáním ultrazvukového přístroje GE Logiq C5.

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

Režim BiLevel a ventilátory 800 Series

Variace Dýchací soustava

STANOVENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE NEPŘÍMOU KALORIMETRIÍ

ZÁKLADNÍ SPIROMETRICKÁ MÉŘENÍ

Průvodce pro přenos dat

STANOVENÍ ENERGETICKÉHO VÝDEJE NEPŘÍMOU KALORIMETRIÍ

Micro 5000 uživatelská příručka

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

HYDROSTATICKÝ PARADOX

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5

Návod pro obsluhu přístroje ZEEnit 650 Stanovení kadmia v kapalném vzorku pomocí ETAAS

Tabulkový kalkulátor

1.1 Měření parametrů transformátorů

ZÁKLADY FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 5: Měření tíhového zrychlení

Ztráty tlaku v mikrofluidních zařízeních

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884

Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce)

pracovní list studenta

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

HODNOCENÍ STAVU VÝŽIVY

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN

MATEMATIKA. Statistika

Matematický model funkce aorty

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

1. Základní popis programu Nová zkouška Záložka měření Záložka vtisky Záložka report Nastavení 7

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Zobrazování ultrazvukem

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

Pracovní list - Laboratorní práce č. 6 Jméno: Třída: Skupina:

Základní orientace v MS Excel

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Pomocí spirometrie změřit a určit základní parametry plicní ventilace. Zařazení do výuky. Návaznost experimentů. Časová náročnost

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Na obrázku níže je vidět jedno z možných nastavení umístění grafu Ve sloupci pro graf. Spuštění první plovoucí sady. Spuštění druhé plovoucí sady

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Korekční křivka napěťového transformátoru

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Časové řady - Cvičení

Alcohol Meter - uživatelská příručka

Transkript:

TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE Při dýchání se nasává vzduch do plic při vdechu (inspiraci) a vypuzuje při výdechu (exspiraci). Při vdechu se rozšiřuje hrudní dutina činností svalů. Tím vzniká negativní sací tlak v hrudníku a v plicích, takže atmosférický vzduch vniká do plic. Hlavní dýchací svaly provádějící vdech jsou: bránice, která se při vdechu smršťuje a rozšiřuje tak hrudní dutinu vertikálně, a mezižeberní svaly zevní, které rozšiřují dutinu hrudní sagitálně (horní žebra) a transverzálně (dolní žebra). Při namáhavém dýchání přistupují k činnosti těchto hlavních svalů ještě pomocné svaly dýchací, jimiž mohou být všechny svaly upínající se na hrudník. Výdech znamená vypuzení vzduchu z hrudní dutiny. Nastává při klidném dýchání většinou pasivně elasticitou plic, vymizením deformující síly, vedoucí k pohybu žeber, účinkem zemské tíže, váhou hrudníku a tlakem břišních orgánů. Při namáhavém výdechu se účastní pomocné dýchací svaly, zejména mezižeberní svaly vnitřní a břišní lis. Podle převládajícího mechanizmu dýchání můžeme odlišit žeberní typ dýchání (kostální) a brániční typ dýchání (abdominální). U žen převládá horní typ kostální, u mužů dolní typ kostální a u dětí typ abdominální. Nejúčinnější se zdá být dýchání bránicí, jež se podílí asi na 60 % dechového objemu. Dýchání má určitou frekvenci a hloubku a těmito hodnotami je dána plicní ventilace. Při klidném dýchání je průměrná frekvence dechová u mužů 12-16, u žen 14-18, u děti je hodnota vždy vyšší. Nejvyšší je u novorozenců průměrně 44 dechů za minutu.výrazně vyšší klidové hodnoty, u dospělých nad 24 dechy za minutu, se nazývají polypnoe (tachypnoe). Hodnoty nižší, u dospělých pod 10 dechů za minutu, se nazývají oligopnoe Hloubka dechu bývá při klidném dechu kolem 500 ml, plicní ventilace kolem 8 litrů za minutu. Dechovou frekvenci (DF) počítáme při pohledu (aspexi) na pohybující se hrudník nebo pohmatem přiložením plochy ruky na horní část hrudníku nebo břicho v intervalu nejlépe 1 minuty. Podle frekvence a hloubky dechu lze rozlišit několik forem dýchání: eupnoe je klidné fyziologické dýchání, polypnoe (tachypnoe) je zrychlené dýchání, ale hloubka dechu se prakticky nemění, oligopnoe je zpomalené dýchání, hyperpnoe je prohloubené dýchání se zvětšením objemu bez subjektivního pocitu nedostatku vzduchu (např. při pohybovém zatížení), bradypnoe je mělké dýchání se zmenšením objemu, dyspnoe je dušnost se subjektivním pocitem nedostatku vzduchu, apnoe je zástavu dechu. Poslechem lze vyšetřit (přímo přiložením ucha na stěnu hrudní nebo nepřímo pomocí fonendoskopu) tzv. vlastní dýchací šelesty. Fyziologické dýchání sklípkové (kdy inspirium je provázeno srkavým šelestem a expirium neslyšné, či velmi tiché a krátké) lze slyšet nad celou plochou hrudníku, kromě míst v blízkosti dýchací trubice. Tam je naopak slyšitelné trubicové dýchání s delším a hlučnějším expiriem. Ostatní druhy dýchacích šelestů (hvízdoty, dýchání zostřené, oslabené, neslyšné, drané s prodlouženým výdechem) včetně vedlejších dýchacích fenoménu (chropty, třaskání, třecí šelesty) jsou projevem různých chorob. APNOICKÁ PAUZA Apnoická pauza je zástava dechu doba, kdy jedinec nedýchá. Rozlišujeme inspirační apnoickou pauzu doba bez dýchání, která následuje po nádechu (u mužů je průměrně 50 60 s, u žen 40 50 s) a expirační apnoickou pauzu - doba bez dýchání po výdechu (u mužů průměrně 30 40 s, u žen 25 35 s). STANGEHO ZKOUŠKA Stangeho zkouška je jednou z funkčních dechových zkoušek, ze které můžeme zhodnotit svůj fyzický stav. U zdatných jedinců bývá hodnota inspirační apnoické pauzy měřené bezprostředně po námaze zkrácena na polovinu doby zadržení dechu při klidném dýchání. Doba třetí apnoické pauzy bývá u zdatných osob shodná s první a u zvlášť zdatných se dokonce prodlužuje.

STANOVENÍ PLICNÍCH OBJEMŮ Běžně se při vyšetřeních stanovuje několik typů objemů plic, které charakterizují jejich fyziologický stav: VT (Tidal volume) dechový objem = množství vzduchu při inspiriu, či exspiriu v klidových podmínkách (průměrně cca 500 ml) IRV (Inspiratory reserve volume) inspirační rezervní objem = množství vzduchu, které lze vdechnout po klidovém inspiriu (orientačně muži 3,3 l, ženy 1,9 l) ERV (Exspiratory reserve volume) exspirační rezervní objem = množství vzduchu, které lze vydechnou po klidovém exspiriu (orientačně muži 1,0 l, ženy 0,7 l) VC (Vital kapacity) vitální kapacita = množství maximálně vydechnutého vzduchu po maximálním nádechu (orientačně muži 4,8 l, ženy 3,1 l), je součtem předchozích objemů VC = VT + IRV + ERV Náležitá hodnota vitální kapacity plic Náležitá hodnota vitální kapacity plic (NHVC) ukazuje, jakou by měl jedinec mít VC vzhledem ke svým tělesným parametrům tj. jakousi normu. Tato hodnota se dá vyjádřit ve vztahu k různým veličinám, jednotlivá vyjádření jsou různě přesná. Obvykle se pro výpočet používají tyto tři postupy: 1. vztaženo k povrchu těla muži: (NHVC) = povrch těla (m 2 ). 2 500 ženy: (NHVC) = povrch těla (m 2 ). 2 000 Povrch těla lze zjistit z přiložené tabulky (příloha 1) spojením vlastní výšky a hmotnosti v prvním a třetím sloupci. Povrch těla se odečte v průsečíku spojnice a prostředního sloupce. 2. vztaženo k věku a výšce muži: (NHVC) = {27,63 [0,112. věk(r)]}. výška (cm) ženy: (NHVC) = {21,78 [0,101. věk(r)]}. výška (cm) 3. vztaženo k bazálnímu metabolizmu (BM) muži: (NHVC) = náležitá hodnota BM (kj.24h-1). 0,62 ženy: (NHVC) = náležitá hodnota BM (kj.24h-1). 0,53 Náležitá hodnota metabolizmu udává základní energetický výdej odpovídající základní látkové přeměně, nezbytné k udržení základních životních funkcí vztažený k věku, výšce, hmotnosti a pohlaví. K výpočtu se používají tabulky příloha 2, 3, 4. V nich zjistíme faktor pro věk a výšku a faktor pro hmotnost. Po sečtení obou faktorů dostaneme náležitou hodnotu bazálního metabolizmu v kj/24h. Zdroje teoretického úvodu a příloh: Seliger - Fyziologie tělesné zátěže, Machová - Cvičení z biologie III Možnosti zpracování protokolu: Můžete použít protokol coby předlohu a pouze doplnit tabulky, vložit grafy, připsat pozorování, závěry a zhodnocení. Pouze graf, který máte sestrojit ručně je třeba ručně sestrojit a skenovat (vyfotit) a vložit do protokolu. A na závěr váš protokol vytisknout. (Bez teoretického úvodu a příloh) Můžete zpracovat i do sešitu, jak jste zvyklí akorát graf z Data studia vytisknete a do sešitu vlepíte, stejně jako graf na milimetrovém papíře.

1) Dýchací pohyby, hloubka dýchání Pohledem zjistěte u spolužáka převládající typ dýchání a hloubku dechu. Sledujte změnu frekvence a hloubky dýchání při používání pouze jednotlivých typů dýchání. Pomocí fonendoskopu se snažte odlišit vlastní dýchací šelesty dýchání sklípkového nad plicními poli a dýchání trubicového nad dýchacími poli. 2) Zjišťování dechové frekvence a) vizuální měření Během šesti minut počítejte svou dechovou frekvenci. Dvě minuty v sedě, Dvě minuty ve stoje. Snažte se dýchat normálně. Hodnoty doplňte do tabulky. minuta 1 2 4 5 průměrná minutová dechová frekvence počet dechů Nyní zkuste udělat cca 40 dřepů během jedné minuty a sledovat změnu v dechové frekvenci stačí počítat jednu minutu. b) Digitální měření plicních objemů a frekvence Zapojte sondu spirometr přes USB link do počítače otevřete se program Data studio. Zvolte možnost vytvořit experiment. Zavřete nabízenou možnost k měření. Vidíte dva grafy. V horním grafu klikněte pravým tlačítkem na kolonku No Data a z nabídky vyberte Odebrat vybraná data. Tím vám zbude pouze graf objemu v závislosti na čase. Vlevo nahoře spusťte start, počkejte, až začne na sondě svítit zeleně ready a začněte normálně dýchat (použijte papírový náustek, kterým omotáte trubičku, do které dýcháte). Pokuste se dodržovat vaší normální frekvenci dýchání a hloubku dechu. Po cca 1 minutě se zkuste maximálně nadechnout a maximálně vydechnout. Potom opět normálně dýchejte. Po další cca minutě se opět maximálně nadechněte a vydechněte. Tak půl minuty dýchejte normálně a potom zkuste za stálého dýchání do přístroje udělat dvacet dřepů. Po skončení cvičení dýchejte do přístroje ještě tak cca půl minuty. Poté měření ukončete. Graf přeneste do protokolu a popište na něm (uvažujte hodnoty v klidu): dechový objem, inspirační rezervní objem, expirační rezervní objem, maximální nádech, maximální výdech, vitální kapacitu. Nezapomeňte uvést příslušné hodnoty, jak vám z grafu vycházejí. Pokud je hodnota v grafu vidět vícekrát, zkuste vybrat tu nejčastější. Zkuste odhadnout svou normální dechovou frekvenci a podle toho dobu jednoho nádechu a výdechu zakreslete v grafu. V závěru porovnejte vaše klidové hodnoty s hodnotami při a po cvičení. Jak přenést graf: Ještě před přenesením si ho můžete v Data studiu trochu upravit těsně nad grafem je úplně vlevo ikonka upravit měřítko po kliknutí se nastaví měřítko, aby byl celý průběh grafu dobře vidět. Tažením pravého dolního rohu okna s grafem myší můžete upravit velikost grafu. Jeli aktivní okno Data studia (vidíte na monitoru váš graf) stiskněte klávesu PrintScreen (uloží se obrázek monitoru a otevřete program Malování (v Programy Příslušenství), pomocí kláves Ctrl V vložte obrázek obrazovky, vyberte (klikněte v liště na možnost vybrat) vhodnou oblast obrázku (aby zůstaly u grafu osy), zmáčkněte Ctrl C, najeďte si zpět na protokol a použitím kláves Ctrl V, vložte na příslušné místo, je-li třeba rohem obrázku, upravte velikost

3) Vitální kapacita plic Pomocí spirometru (máte-li hodnotu z předchozí úlohy, jednu použijte a znovu nadýchejte jen 2x) zjistěte svou hodnotu vitální kapacity plic (použijte papírový náustek). Největší hodnotu porovnejte s náležitou hodnotou vitální kapacity plic (NHVKC). Tu zjistěte všemi třemi způsoby (viz teoretický úvod) a pro porovnání použijte jejich průměr. Jako porovnání uveďte, kolik procent představuje vaše nejvyšší hodnota z náležité hodnoty. Vysvětlete, která hodnota NHVC je asi nejpřesnější. Do tabulky, která bude součástí protokolu, uveďte průměrnou hodnotu náležité hodnoty vitální kapacity plic, nejvyšší hodnotu vitální kapacity a procentuální porovnání obou hodnot 9 svých spolužáků a v tabulce uveďte i sebe. Zhodnoťte celkové výsledky a porovnejte svůj stav s ostatními. naměřené hodnoty vitální kapacity náležité hodnoty vitální kapacity 1. měření 2. měření 3. měření k povrchu těla k věku a výšce k nál. hodnotě BM průměrná hodnota procentuální porovnání jméno vitální kapacita náležitá hodnota VC procentuální porovnání 4) Apnoická pauza Změřte svou klidovou inspirační a expirační pauzu. Porovnejte své hodnoty s teoretickým úvodem. inspirační pauza expirační pauza 5) Stangeho zkouška Během 30 vteřin udělejte 20 dřepů. Ihned po skončení cvičení zjistěte svou inspirační pauzu (v tabulce druhá) a minutu po skončení druhé insp. pauzy zjistěte třetí insp. pauzu. Zaznamenejte do tabulky a porovnej s teoretickým úvodem. klidová inspirační pauza druhá inspirační pauza třetí inspirační pauza

6) Změny množství kyslíku ve třídě Pomocí Xploreru a příslušné sondy změřte množství O 2 ve třídě a to na začátku a před koncem laboratorních prací. Během laboratorních prací dbejte na to, aby nezůstávaly otevřené dveře a neotvírejte okna. Jako srovnávací vzorek, že změna koncentrace je skutečně dána přítomností lidí ve třídě, měřte stejným způsobem i na chodbě. Množství kyslíku se příslušnou sondou Pasco měří v přiložené nádobce, aby nedocházelo ke zkreslení údajů prouděním vzduchu. Při novém měření nechte vždy nádobku vyvětrat aby se vyměnil vzduch v ní se vzduchem venkovním. Vyvětrání provádějte vždy v cca stejné výšce od podlahy, aby nedošlo ke zkreslení tím, že kyslík je plyn s jinou hustotou než vzduch. Po zapnutí přístroje hodnotu cca 20 vteřin ustálit. Pracujte stále se stejnou sondou. Naměřené hodnoty: třída chodba množství O 2 na začátku (ppm i %) množství O 2 na konci (ppm i %) Doplňkové úkoly: 1) Hodnoty množství kyslíku ve třídě uveďte v jednotkách ppm i v procentech. Co udává hodnota ppm? (Přepínat jednotky můžete tak, že když měříte množství kyslíku, zmáčknete na Exploreru OK a kurzorem najedete na jednotky. Po potvrzení můžete jednotky měnit.) 2) Pomocí měřidla a výpočtu určete objem místnosti. 3) Spočítejte objem kyslíku (jako procenta z celkového objemu) v místnosti na začátku a na konci praktik. 4) Rozdílem hodnot objemů zjistěte úbytek objemu kyslíku. 5) Zjistěte úbytek objemu O 2 na jednoho studenta. procentuální zastoupení O 2 ve třídě objem třídy objem O 2 ve třídě objem úbytku O 2 na začátku hodiny na konci hodiny

7) Změny ve složení vydechovaného vzduchu Zapojte sondu pro měření množství O 2 a sondu pro měření CO 2 do Exploreru. Sondy zaveďte skrz zátky do plastové nádobky, kterou jste před tím vyvětrali, aby obsahovala vzduch stejného složení jako je v okolí. Změřte počáteční hodnoty kyslíku a oxidu uhličitého. Do nádoby dýchejte skrz trubičku, aby se do plic dostával vzduch pouze z nádoby a naopak, aby se vydechovaný vzduch dostával pouze do nádoby. Po každém nádechu a výdechu zaznamenejte hodnotu množství kyslíku a oxidu uhličitého - vždy je třeba určitou dobu počkat, aby se hodnoty z obou sond ustálily. Takto opakujte, dokud bude možné se z nádoby nadechovat. Hodnotami doplňte tabulku v protokolu. Z uvedených hodnot sestavte graf množství kyslíku v závislosti na počtu nádechů a stejně tak množství oxidu uhličitého. Oboje hodnoty zpracovávejte do jednoho grafu na vodorovné ose bude počet nádechů, na ose svislé množství plynů pro každý z plynů zvolte vhodné jednotky, aby křivky byly u sebe (množství oxidu uhličitého je podstatně menší než kyslíku, při použití stejného rozsahu jednotek pro oba plynu by byly křivky daleko od sebe). Jde nám o to, aby byly vidět sklony křivek. Množství oxidu uhličitého lze měřit pouze v jednotkách ppm, pro měření kyslíku si můžete zvolit procenta nebo ppm. Přepínat jednotky můžete tak, že když měříte množství kyslíku, zmáčknete na Exploreru OK a kurzorem najedete na jednotky. Po potvrzení můžete jednotky měnit.) počet nádechů/výdechů množství kyslíku (ppm) množství CO 2 (ppm) Graf:

Přílohy Příloha 1: Nomogram pro zjištění povrchu těla

Příloha 2: Tabulka pro výpočet náležitých hodnot bazálního metabolizmu faktor pro hmotnost (muži)

Příloha 3: Tabulka pro výpočet náležitých hodnot bazálního metabolizmu faktor pro hmotnost (ženy)

Příloha 4: Tabulka pro výpočet náležitých hodnot bazálního metabolizmu faktor pro věk a výšku