摘要: |
随着科学技术的不断发展,潜水技术也不断提高,潜水深度不断加深,由于高气压、潜水环境对机体的影响,特别是随着潜水深度的加深,呼吸气体中的各种气体分压也相应地增加,各自对机体产生不同的影响.高分压氮气将引起氮麻醉,使空气潜水限制在50-60米水深.为了防止氮麻醉的作用,1920年研究发展了"氦氧混合气潜水",突破了空气潜水50-60米的深度限制.但是随着深度加深,又出现了"高压神经综合症(HPNS)",尤其是超过300米深度,潜水者发生震颤、恶心、呕吐脑电图异常等中枢神经系统功能紊乱.此外,随着深度增加,气体密度增加,因而对呼吸又产生影响,加上氦气价格昂贵,来源困难.因此迫切需要寻找新的气体代替氦气作为大深度潜水用呼吸气体.经多年的大量多种气体实验研究之后,人们发现H<,2>是取代He的最理想的气体,因而,H<,2>-O<,2>潜水医学和技术的研究和应用,得到了迅速发展.氢氧潜水研究在国外开始于40年代,美、英,法,苏、瑞典开展了大量的氢氧潜水动物实验,80年代中期进入快速发展阶段,成为当今潜水医学和技术发展的新领域,法国作为现代世界上H<,2>潜水研究的代表.COMEX公司实施了一系列以H<,2>为主体的深海用混合气的潜水实验研究计划,该计划被命名为HYDRA(水螅,并含H<,2>的意思),包括动物实验、人体实验及现场实验等,它由三部分组成;①安全性分析,②生理和医学研究,③研制特殊潜水设备和程序.先后进行了HYDRA III-XII模拟实验,从75-90msw氢氧邦司(Bounce)潜水,到现场520msw饱和潜水和实验室710米饱和潜水潜水,目前世界上无论是实验室还是海上饱和潜水的最深记录均为氢氦氧潜水所创造的.近年来我国也开展了氢氧潜水的设备、医学生物学等方面的研究.本文将从氢氧潜水的提出、氢气的特性、氢氧潜水的简史和氢氧潜水研究涉及的生理学主要问题等方面对氢氧潜水做了简要概述. |