Překvapení v hloubkách

Podobné dokumenty
Fyziologie sportovních disciplín

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

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

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

Metabolismus kyslíku v organismu

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

Dý D c ý h c ac a í c sy s s y t s é t m é

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

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

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

pracovní list studenta

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

měli vědět, i když nejsme potápěči

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

ANATOMIE A A FYZIOLOGIE

Fyziologie stárnutí. Hlávková J., Státní zdravotní ústav Centrum hygieny práce a pracovního lékařství

Spirometrie a vyšetření citlivosti dechového centra na hyperkapnii

Disciplíny Atletika - sprint Dráhová cyklistika sprinty( 200m, 1000m) Plavání- krátké tratě ( 50 m ) Jízda na bobech Rychlobruslení( do m )

ANATOMIE A FYZIOLOGIE

ADAPTACE = přizpůsobení

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

13. PŘEDNÁŠKA 24. května 2018

Dý D c ý h c ac a í c sy s s y t s é t m é

Fyziologie dýchacího systému. MUDr. Kateřina Kapounková

Výstupový test (step-test), Letunovova zkouška. - testy fyzické zdatnosti a reakce oběhového systému na zátěž

CZ.1.07/1.5.00/ Člověk a příroda

NEHODY A NEMOCI Zkušební testy SPČR 2018

Možnosti protektivní ventilační strategie v PNP

Fyziologie dýchacího systému. MUDr. Kateřina Kapounková

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

Ambulantní kardiorehabilitace v Nemocnici ve Frýdku-Místku. Mgr.Chrostková Romana, Mgr.Chovancová Hana

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

Variace Dýchací soustava

NEHODY A NEMOCI 1. P i pomoci postiženému v bezv domí se doporu uje nejd íve: a) b) c) d) 2. Které innosti dáte p ednost u postiženého v bezv

Inhalační anestetika (isofluran, sevofluran, desfluran, N 2 O) Milada Halačová

Respirační systém I. (mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů)

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

OSNOVA VÝCVIKU NA CMAS P** 1. / 1 C M A S. dle Training Programm CMAS a Výcvikových směrnic SPČR. Schváleno výcvikovou komisí SPČR dne 4. 2.

Fakulta Sportovních Studií

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

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Vytrvalostní schopnosti

Fyzická zátěž a apnoe

Proč rehabilitace osob vyššího věku?

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Název: Oběhová a dýchací soustava

tělní buňky tělní tekutiny krev erythrocyty 7.28 thrombocyty 7.0 žaludeční šťáva buňky kosterního svalstva duodenální šťáva

ROVNICE TEPELNÉ BILANCE ČLOVĚKA. M energetický výdej (W/m 2 )

Vytrvalostní disciplíny MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/ ) 1

Motorické schopnosti

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

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (bakalářská)

Dýchací křivka. Jiří Moravec. Institut biostatistiky a analýz

Vzduchová technika v potápění

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

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

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

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

Fyziologie a patofyziologie dýchání. K. Cvachovec KARIM 2. LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

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

Tonutí Výklad. 2 Postup Technická pomoc tonoucímu... 2

Vysokohorský trénink Dlouhodobé fyziologické adaptace na vysokohorský trénink Bezprostřední fyziologické účinky vysokohorského tréninku

PŘEDMLUVA SEZNAM ZKRATEK... 16

Dýchací soustava lov

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

II/II. TONUTÍ. udušení ponořením do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny. (utonutí vs. utopení)

Fyziologie a patofyziologie dýchání. K. Cvachovec KARIM 2. LF UK ve FN Motol KAIM IPVZ Praha

MUDr. Markéta Petrovová LF MU Brno, Klinika pracovního lékařství FN USA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

VY_32_INOVACE_ / Dýchací soustava Dýchací soustava

Respirační systém. ni-materialy.html

Zuzana Mathauserová. Státní zdravotní ústav Centrum laboratorních činností Laboratoř pro fyzikální faktory

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Preskripce pohybové aktivity. MUDr. Kateřina Kapounková

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

Dýchání za různých. fyziologických podmínek

Hodnoticí standard. Instruktor potápění (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

FYZIKA Zkušební testy SPČR 2018

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úmrtí udušením. Autor: Klára Marecová, Školitel: MUDr. Kateřina Hrubá

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

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

X. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Mikulov září 2018

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Ronchopatie a syndrom spánkové apnoe Organizace péče a základní vyšetřovací algoritmus

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako:

DÝCHACÍ SOUSTAVA. Fylogeneze dýchací soustavy

Transkript:

XXI. Kongres ČSARIM (2014) Olomouc MUDr. Jaromír Cheníček (Nemocnice Tábor)

Historie potápění Potápění se zásobníkem vzduchu 900 let př.n.l. hliněná destička s obrazem plavce s vakem na zádech Aristoteles Problemata popisuje potápěče dýchajícího pod vodou ze vzduchem naplněné nádrže Potápění na nádech freediving Cca 4500 let př.n.l. archeologické nálezy mušlí, perel Starověké Řecko získávání mořských hub ( využití mj.i ve zdravotnictví (4-6 hod. denně, až z 30 m hloubky, scandalonpetra, ostrovy Kálymnost, Symé, Chalki) Japonsko, Korea Potápěčky Ama sběr perlorodek, mušlí, krabů)

Historie novodobého freedivingu r.1913 Chatzistathis (sběrač mořských hub) Karpathos zátoka Picadia Regina Margherita - hloubka 79 m/3 min. r.1949 Raimondo Bucher (oficiální otec zakladatel sportu fredivingu) Neapolský záliv - 1 nádech /29 m r.1951 Ennio Falco, Alberto Novelli - Neapolský záliv 35 m r.1956 Ennio Falco, Alberto Novelli Rapallo 41 m r.1960 Americo Santarelli Rio de Janeiro - 43 m, mys Circeo 44 m r.1961 Enzo Maiorca mílník 50 m. (v rozporu s tehdejší lékařskou teorií) r.1965 Teteke Wiliams, Robert Croft, Jaques Mayol r.1976 Jaques Mayol 100 m. r. 1983 - - - 105 m 80. léta Umberto Pellizari, Francisco Rodriguez Pipin r. 2000 Pipin 160 m. Současnost apnoe 11:35 min., vzdálenost 280 m, hloubka 214 m

Potápění na nádech potápění na nádech do malých hloubek (šnorchlování ) (i bez vybavení) Amatéři. Hloubka ponorů 5 10 m; apnoe v trvání cca 1 minuty Hlavní problém: equalizace potápění na nádech do středních hloubek (spearfishing) (vybavení nutné maska, šnorchl, ploutve aj.) Trénovaní potápěči. Hloubka ponorů 20 40 m; apnoe v trvání do 2 minut Hlavní problém: equalizace na hodnotu RV (reziduálního objemu), warning sighn s potápění na nádech do velkých hloubek (freediving) Trénovaní sportovci-jedinci, adaptovaní na tuto zátěž Ponory s hloubkou i > 100 m; apnoe v trvání 5 minut Hlavní problém: warning sighn s- varovné známky (CBSGONE) Organizmus těchto potápěčů dalece přesahují známé fyziologické hranice/meze tolerance

Disciplíny Bazénové: -statická apnoe (STA) Rekord: m/11 min.35 sec. ž/9 min.02 sec. -dynamická (DYN) - s ploutví (DYN)...Rekord: m/281 m ž/234 m - bez ploutve (DNF)...Rekord: m/225 m ž/182 m Hloubkové : - konstantní zátěž (CWT)...Rekord: m/128 m ž/101 m - k.z. bez ploutví (CNF)...Rekord : m/101m ž/70 m - free immersion (FIM)...Rekord: m/121 m ž/91 m - variabilní váha (VWT)...Rekord: m/145 m ž/127 m - NO limits (NLT)...Rekord: m/214 m ž/160 m (AIDA 2014)

Fyzikální zákony Archimédův zákon Daltonův zákon: parciální tlak plynů (pro vzduch:po2+pco2+pn2) Henryho zákon: rozpustnost plynů v kapalině Boyle-Mariotteův zákon: P x V = K

Aspekty nádechového potápění 4 základní principy 1) dýchání Předponorové respirační manévry - relaxované dýchání, - pakování plic, - voluntární apnoe - hyperventilace! 2) kompenzace tlakových změn - změny cirkulační - reflexivní (blood shunt, vázokonstrikce, redistribuce) - změny plicní - equalizace 3) psychologie - freediving není/nesmí adrenalinový sport - calming, relaxační cviky, jóga 4) zvládnutí pohybu - hydrodynamická pozice těla - pohybová koordinace Cíl: maximální snížení spotřeby kyslíku a produkce kysl. uhličitého

Voluntární apnoe = doba, po kterou je freediver schopen zadržet svůj dech závisí na 3 faktorech: - adaptace organizmu na změny parciálních tlaků - rychlost metabolických dějů v organizmu během apnoe - psychická odolnost a připravenost čelit zejména hyperkapnii doprovázené nucením k nádechu 4 fáze apnoe První fáze iniciální: uzavření DC; nitrohrudní tlak se nemění Druhá fáze podle míry adaptace first break point fyziol.+psych. změny Třetí fáze boj o nádech - hypoxie v kombinaci s hyperkapnií involuntární kontrakce dých. svalů; nitrohrudní tlak klesá; stav ovlivnitelný dlouhodobým tréninkem a adaptací na hypoxii a hyperkapnii. Čtvrtá fáze terminal break point involuntární následovaný otevřením dých.cest a terminálním nádechem

Plicní objemy Statické plicní objemy Vt (dechový objem) IRV (inspirační rezervní objem) ERV (exspirační rezervní objem) RV (reziduální objem) Statické plicní kapacity VC (vitální kapacita) IC (inspirační kapacita) TLC (celková kapacita plic = VC + RV) Dynamické plicní objemy DF (dechová frekvence) MV (minutová plicní ventilace = DF x Vt) FEV1 (jednosekundový úsilovný výdech

Př. tělo o hm. 70 kg s VC 5,5 l má k dispozici cca 2000 ml O2-820 ml v plicích - 880 ml v krvi vázaných na hemoglobin - 240 ml vázaných na myoglobin - cca 60 ml fyzikálně rozpuštěno v krvi a ve tkáních Problematika O2 a CO2 Délka apnoe závisí na - kapacitě organizmu uchovávat 02 a CO2 - na množství těchto plynů v těle na začátku ponoření - na metabolismu VO2 = DO2 x O2ER - VO2 - oxygen consumption = spotřeba kyslíku v ml/kg/min. (cca 2,4 ml O2/kg/min.) DO2 = CO x CaO2 - DO2 - oxygen delivery = dodávka kyslíku/ml /kg/min ( cca 12 ml O2/kg/min.) CaO2 = Hb x SaO2 x 1,39 = obsah kyslíku v arteriální krvi O2ER oxygen extraction ratio = extrakce kyslíku v % poměru DO2/VO2

Co se děje během ponoření - akvatický potenciál - diving reflex - anatomické a fyziologické změny

Akvatický potenciál = schopnost přizpůsobení se vodnímu prostředí Vodní savci (např. delfíni, tuleni, velryby) apnoe i >1 hod., Hloubky i několik 1000 m Rozdíly vodní savci v. x člověk -Poměr plíce:tělo mají větší člověk -Alveoly jsou vybaveny duplikovanou kapilární sítí -Plíce jsou chráněny flexibilním hrudním košem -Srdce a koronární cévy jsou dimenzovány na větší zatížení tlakem -Blood shift

Potápěcí reflex (diving response) - jedná se o přirozený adaptační mechanizmus organismu (CNS, kardiovaskulární systém) na podráždění receptorů v kůži obličeje (střední část čela a okolí kořene nosu) při jeo zanoření a na apnoi; Následuje automatické přenastavení anatomických poměrů a fyziologických funkcí - aktivace parasympatiku: bradykardie - aktivace sympatiku: - vazokonstrikce v periferním krevním řečišti - nárůst krevního tlaku se zpomalením srdeční frekvence - redistribuce krve s centralizací oběhu (blood shunt, blood shift fenomén, plasma fill fenomén) Důsledek: - při samotné apnoi dochází ke zpomalení srdeční frekvence o cca 10% a ve spojení s ponořením obličeje do vody - další zpomalení o cca 20% - u špičkových freediverů dochází v závislosti na hloubce ponoru k extrémní bradykardii, dosahující nezřídka hodnot pod 10 tepů/min

Objemové změny plic Atmosférický tlak na hladině moře = 1 ATA každých 10 m = nárůst o 1 ATA Důsledek: tlak na hrudní koš a na bránici vede ke zmenšení objemu plic (pokles zejména vitální kapacity) př. potápěč s TLC 6 l: Hloubka 4,5 m - k poklesu nitrohrudního tlaku nedochází v důsledku reflexu označovaného jako blood shunt (cca 600 ml krve) hloubka 30 m: 4 ATA: TLC 1,5 l = RV hloubka 100 m: 11 ATA: TLC 0,6 l hloubka No limits 250 m: 26 ATA: TLC 0,23 l Důsledky: - hrudní stlačení (pulmotracheální squeezing) - kapilární plicní erekce s přetížením stěny plicních kapilár

Hypoxie po2 příznaky hypoxie 14 kpa První příznaky (ospalost, poruchy koordinace pohybů, euforie) 12 kpa Pocit dyskomfortu 9 kpa Near blackout - LMC 5 kpa a níže Ztráta vědomí u všech osob- Blackout -Loss of motor control (LMC): Samba v organismu je ještě dostatek kyslíku k udržení vědomí, ale nedostatek kyslíku k zachování motorické kontroly (nemá jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého hlediska zdravotního stavu žádné následky); stav označovaný také jako Near Blackout. -Loss of consciousness: Blackout v této situaci freediver není schopen udržet uzavřené dýchací cesty a ochránit je před vdechnutím vody. K tomu dochází při poklesu po2 v plicích < 5 kpa But: genius loci hydrostatický tlak po2 ve 100 m hloubce 11x vyšší = 165 kpa PEEP efekt

Hyperkapnie Nadbytek CO2 ve tkáních (potápěče) PCO2 Příznaky hyperkapnie Do 2 kpa Bez dyskomfortu Nad 2 kpa Nad 5 kpa Do 10 kpa Nad 10 kpa Mírná hyperventilace; pod vodou začátek vnímání dyskomfortu Dyskomfort zřejmý a nepříjemný Progresivní intenzita dyskomfortu, začátek ovlivnění CNS (ztráta koncentrace, letargie, zvýšení srdeční frekvence ) Výrazné účinky na CNS, alterace vědomí, případně bezvědomí >20 kpa Konvulze, near blackout, blackout -V důsledku zanoření se zvyšuje pco2 v plicích a při dosažení vyšších hodnot jak v krvi dochází k obrácenému toku CO2 s následným nucením k nádechu. -Obsah CO2 v těle je ve srovnání s obsahem O2 mnohonásobně vyšší:cca 140 litrů - vázaný CO2 v kostech cca 123 litrů/obměna velmi pomalá - svalstvo 9,5 litrů - krev 6,5 litru Depo CO2 svaly, vnitřní orgány pojmou až 2x více než nepotápěči Tento CO2 se neuvolňuje do krve a nezvyšuje potřebu se nadechnout

Co se děje během ponoření V závislosti na době trvání apnoe je pro další děje v těle freedivera rozhodující především hladina CO2 1. fáze neurčité nepříjemné pocity 2. fáze mimovolní kontrakce bránice 3. fáze blood shift (doprovázen paresteziemi v končetinách, ale např.i euforií 4. fáze LMC bezprostředně (trvání 2-5 sec.) následující 5. fáze blackout bezvědomí, nadále uzavřené dýchací cesty (trvání 5-10 sec...safety protocol comeback 6. fáze terminal gasp 7. smrt

Zdravotní rizika Potápění na nádech do velkých hloubek vyžaduje komplexní dlouhodobou komplexní (teoretickou i praktickou) přípravu pod odborným vedením a velmi dobrou orientaci v problematice nádechového potápění. Barotraumata při sestupu -Barotrauma plic z podtlaku (pulmotracheální squeeze) -Plicní edém -Barotrauma sluchového ústrojí -Barotrauma paranasálních dutin -Barotrauma očí, tváří, n. facialis (mask squeeze)hypertenze Barotraumata při výstupu -Barotrauma plic z přetlaku - Emfyzém - Pneumothorax - Vzduchová embolie -Barotrauma zažívacího ústrojí (žaludek, střeva, zuby)

Zdravotní rizika Problematika dusíku není main topic nádechového potápění - Dekompresní choroba - Dusíková narkóza hloubkové opojení (parestézie, poruchy zraku, závratě, zmatenost, halucinace) - Syndrom Tarawana nárůst parc. tlaků (N2, CO2, O2) při opakovaných (desítky) ponorech (od 10-40 m) s nedodržením intervalů na zotavení. Tonutí - Primární (suché) tonutí cca 15% případů - laryngospazmus. - Sekundární tonutí

Teorie versus praxe aneb kde jsou limity? (Motto: Šedivá je všechna teorie a věčně zelený je strom života ) lhypoxie lvolní apnoe lhyperkapnie lanatomické a fyziologické změny v těle při nádechovém potápění V současné době jsou multicentricky sbírána data k jejich vyhodnocení a možná i přehodnocení některých v medicínských vědách zažitých axiomů (dogmat).

Závěr Nádechové potápění se stalo velmi populární volnočasovou aktivitou, ale i sportovní disciplínou, umožňující nahlédnout a poznávat nejen svět ticha, ale také vlastní tělo a respektovat obojí. Děkuji za pozornost