Научная статья на тему 'МЕТОД ОТБОРА ПРОБ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВОЗДУХА'

МЕТОД ОТБОРА ПРОБ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВОЗДУХА Текст научной статьи по специальности «Энергетика и рациональное природопользование»

CC BY
79
5
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «МЕТОД ОТБОРА ПРОБ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВОЗДУХА»

безопасного уровня миграции химических веществ из полимеров в условиях воздействия на этот процесс большого числа факторов.

Литература. Андрукович П. Ф. Применение метода главных компонент в практических исследованиях. М., 1973.

Дубров А. М. Обработка статистических данных методом

главных компонент. М., 1978. Андерсон Т. Введение в многомерный статистический анализ. М., 1963. Харман Г. Современный факторный анализ. М.. 1972.

Поступил» а5 02.81

УДК «12.221.3-087.« + в 16.24-008.7-074

Б. Г. Лыткин, И. И. Деденко МЕТОД ОТБОРА ПРОБ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ВОЗДУХА

Московский НИИ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана

Существует множество различных приборов и устройств, позволяющих отбирать пробы альвеолярного воздуха для газоанализа (В. С. Маят; Р. П. Ольнянская и Л. А. Исаакян). Однако они имеют большую массу и размеры или требуют участия испытуемого в управлении, что ограничивает их применение при проведении натурных физиолого-гигиенических исследований.

В то же время определение содержания кислорода и углекислого газа в альвеолярном воздухе имеет большое значение для оценки функционального состояния системы внешнего дыхания у человека в условиях производства. В связи с этим для отбора проб альвеолярного воздуха у человека, выполняющего физическую работу, необходим малогабаритный прибор, имеющий небольшую массу, не требующий участия испытуемого в управлении им и не мешающий осуществлению производственных операций.

Наиболее полно данным требованиям отвечает устройство для взятия альвеолярного воздуха, предложенное А. М. Гениным и соавт. Однако оно применяется в комплекте с кислородной маской, что может искажать получаемые данные из-за того, что любая кислородная маска имеет подмасочное «мертвое» пространство, в котором при выдохе остается последняя порция выдыхаемого, т. е. альвеолярного воздуха.

С учетом изложенного нами разработано и из- . готовлено устройство (см. рисунок). Оно состоит из следующих основных частей: камеры переменного давления У, камеры-ловушки 2, камеры отбора альвеолярного воздуха 3, загубника 4, лепестковых клапанов 5—9, резинового мешочка 11 и емкости для сбора альвеолярного воздуха 12. Камера переменного давления сообщается с камерой отбора альвеолярного воздуха через проходное отверстие 10. Клапаны 5 и 6 подпружинены и обладают сопротивлением дыханию 50 мм вод. ст. Размер устройства 100 x80 x25 мм, масса 150 г. Для крепления на головке испытуемого устройство снабжено системой лямок.

Действие устройства основано на изменении давления в камерах по фазам дыхания: отрицательное — на вдохе, положительное — на выдохе. При

вдохе в камере переменного давления и камере отбора альвеолярного воздуха создается отрицательное давление, под действием которого расправляется резиновый мешочек 11. Возникающее в нем разрежение закрывает клапан 9 и открывает клапан 8, через который поступает воздух, находящийся в камере-ловушке. После того как в камере переменного давления и камере отбора альвеолярного воздуха создается разрежение 50 мм вод. ст. открывается клапан 5 и в респираторный тракт поступает атмосферный воздух. При выдохе в камере переменного давления и камере отбора альвеолярного воздуха создается положительное давление, под действием которого резиновый мешочек сжимается и находящийся в нем воздух через открывшийся клапан 9 (клапан 8 при этом закрывается) выходит в емкость для сбора отобранного воздуха. После того как в указанных 2 камерах давление достигнет 50 мм вод. ст., открываются клапаны б и 7 и выдыхаемый воздух выходит в атмосферу. После выдоха в камере-ловушке остается последняя порция выдыхаемого воздуха, т. е. альвеолярный воздух. При последующем вдохе он попадает из камеры-ловушки в резиновый мешочек, при последующем выдохе — в емкость для сбора воздуха. Таким образом, в емкости 12 накапливается альвеолярный воздух. Для исключения подсоса атмосферного воздуха в камеру-ловушку она имеет несколько больший объем, чем резиновый мешочек.

Перед началом исследования испытуемый делает несколько вдохов и выдохов для удаления из камер и резинового мешочка воздуха, оставшегося

Схема устройства для отбора проб альвеолярного воздуха. Объяснен им » тексте.

после предыдущего исследования, после чего к устройству подсоединяют резиновую емкость для сбора альвеолярного воздуха. С целью предотвращения носового дыхания испытуемому надевают на нос специальную клемму. После выполнения рабочей операции емкость с отобранным альвеолярным воздухом отсоединяют от устройства для последующего газоанализа.

Как показали полученные результаты, при обследовании испытуемых в состоянии относительного покоя, когда частота дыхания 12—16 циклов в минуту, время отбора необходимого для газоанализа количества альвеолярного воздуха (300— 400 мл) равно 3—4 мин. При выполнении испытуемым физической работы, когда частота дыхания возрастала, время отбора проб воздуха сокращалось.

Данное устройство мы применяли при исследовании функционального состояния системы внешнего дыхания у горнорабочих открытых карьеров и глубоких рудников Крайнего Севера. Установлены хорошие эксплуатационные качества при температуре воздуха от —36 °С до 25 °С при относительнй влажности до 100%. Небольшие массы и размеры устройства позволили исследовать горнорабочих

как в состоянии относительного покоя, так и при выполнении горно-производственных операций на рабочих местах. Кроме того, незначительное время для отбора проб альвеолярного воздуха дало возможность проводить исследования при низкой отрицательной температуре воздуха, когда основным лимитирующим фактором отказа измерительной аппаратуры дыхательной системы является подмерзание клапанов устройств из-за конденсации на них влаги из выдыхаемого воздуха.

Применение данного устройства при широком диапазоне температурно-влажностных параметров окружающей среды и различной физической активности испытуемых показало целесообразность его использования при изучении в производственных условиях одного из основных компонентов внешнего дыхания — альвеолярного воздуха.

Литература. Генин А. М., Поляков В. Н., Асямо-лова Н. М. "и др. — Космическая биол., 1975, № 2,

с. 59—65.

Диагностическая и терапевтическая техника. Под ред.

В. С. Маята. М., 1969 ОльнянскаяР. П., ИсаакянЛ. А. Методы исследования газового обмена у человека и животных. Л., 1959.

Поступила 06.02-81

За рубежом

УДК в 13.644-07:612.84 + «12.8861-053.6+ в 12.84 + в I 2.88в).0М.45-053.в

Цв. Попиванова

ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЕСТИБУЛЯРНО-ЗРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ У ПОДРОСТКОВ

Научно-исследовательский институт гигиены и профессиональных заболеваний Медицинской академии, НРБ, София

Целью данного исследования являлось определение влняния шумовибрацнонного фактора на комплексную деятельность вестибулярного и зрительного анализаторов у подростков, обучающихся в текстильной и машиностроительной промышленности, и специально — вестибулярного влияния на зрительную систему, когда вестибулярный анализатор находится в неинерциальном состоянии.

При оценке взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов применяли комплексную методику (КеИашу, 1980), с помощью которой учитывали влияние возбужденного вестибулярного анализатора на зрительную функцию при формировании восприятия пространства. На пульте в 2 вертикальных рядах расположены по солнечному спектру цветные световые объекты (красный, жел-

тый, зеленый, синий), находящиеся в круглых отверстиях диаметром 1 см и покрытые разноцветными фильтрами. Около них находятся градуированные кружки и подвижные стрелки (с обозначениями в сантиметрах и миллиметрах) для учета длины и направления наступивших деформаций. В горизонтальной панели на этом же пульте в круглые отверстия диаметром 1 см вставлено 17 пятнад-цативаттовых лампочек, связанных с приводящим электромеханизмом и электронным коммутатором, учитывающим скорость появившегося ложного движения световых объектов с электронной точностью от 1 до 100 импульсов и более в секунду. Исследуемый получает калорическую вестибулярную провокацию (в ухо в течение 10 с вводят 100 мл воды температурой 20 °С). Дается задание запомнить изменения в восприятии формы, яркости, направле-

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.